• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Unsa ang Parallel Operation sa DC Generators?

Encyclopedia
Encyclopedia
Larangan: Ensiklopedya
0
China

Ano ang Parallel Operation sa DC Generators?


Pahayag ng Parallel Operation sa DC Generator


Sa modernong sistema ng kuryente, karaniwang ibinibigay ang lakas ng kuryente ng maraming parallel na synchronous generators upang matiyak ang patuloy na operasyon ng planta. Ang paggamit ng isang malaking generator ay obsoleto na. Ang pagkakaroon ng dalawang generator sa parallel ay tumutulong upang mapanatili silang nagsasama. Ang pag-ayos ng kanilang armature currents at ang tamang koneksyon sa bus bars ay maaaring lutasin ang anumang synchronization problems.


Koneksyon ng Busbar


Ang mga generator sa mga planta ng kuryente ay konektado ng malalaking copper bars, na tinatawag na busbars, na gumagamit bilang positive at negative electrodes. Upang magparallel ang generator, ikonekta ang positive terminal ng generator sa positive terminal ng bus, at ang negative terminal ng generator sa negative terminal ng bus, tulad ng ipinapakita sa larawan.

Upang ikonekta ang pangalawang generator sa umiiral na generator, unawain ang bilis ng prime mover ng pangalawang generator hanggang sa rated speed. Pagkatapos, isara ang switch S4.


Ang circuit breaker V2 (voltmeter) ay ikonekta sa bukas na switch S2 para makumpleto ang circuit. Ang excitation ng generator 2 ay itinaas gamit ang field rheostat hanggang sa ito ay lumikha ng tensyon na katumbas ng bus voltage.


Pagkatapos, isara ang main switch S2 upang ikonekta ang pangalawang generator sa parallel sa umiiral na generator. Sa puntong ito, ang generator 2 ay hindi pa nagbibigay ng kuryente dahil ang induced electromotive force nito ay katumbas ng bus voltage. Ang estado na ito ay tinatawag na "floating," na nangangahulugan na handa na ang generator pero hindi pa nagbibigay ng kuryente.


Upang magbigay ng kuryente mula sa generator 2, ang induced e.m.f. E nito ay dapat mas mataas kaysa sa bus voltage V. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng excitation current, maaaring itaas ang induced electromotive force ng generator 2 at magsimula ang supply current. Upang panatilihin ang bus voltage, binabawasan ang magnetic field ng generator 1 upang manatili ang halaga nito sa constant.


Ang field current I ay ibinibigay ng Kung saan, R


786715bccdb1f10821bef3c6af44e0f3.jpeg


b6f2dec2a3e26264fb418a323d48f1e6.jpeg


Distribusyon ng Load


Sa pamamagitan ng pag-ayos ng induced electromotive force, inililipat ang load sa isa pang generator, ngunit sa modernong planta ng kuryente, lahat ito ay ginagawa ng "sychroscope," na nagbibigay ng instruksyon sa governor ng prime mover. Sabihin nating ang dalawang generator ay may iba't ibang load voltages. Ang distribusyon ng load sa pagitan ng mga generator na ito ay ang halaga ng output ng kuryente depende sa halaga ng E1 at E3 na maaaring ma-manage gamit ang field rheostat upang panatilihin ang bus voltage sa constant.


6834c43b1adc011cbae18a4631f44ffe.jpeg


Pabor


Smooth power supply: Kung ang generator ay bumigay, hindi maaaring ma-interrupt ang supply ng kuryente. Kung ang isang generator ay bumigay, ang ibang healthy na generator sets ay maaari pa ring magpatuloy upang panatilihin ang continuity ng kuryente.


Madali na maintenance:Nararapat na gawin ang routine maintenance ng generator mula sa oras-oras. Ngunit para dito, hindi dapat hadlang ang supply ng kuryente. Sa parallel generators, maaari ang routine checks na gawin isahan-isahan.


Madali na palakihin ang kapasidad ng planta: Tumataas ang demand sa kuryente. Upang tugunan ang pangangailangan ng power generation, maaaring i-operate ang additional na bagong units sa parallel sa operating units.


Mga Bagay na Dapat Bantayan


  • Ang specifications ng bawat generator ay iba't-ibang. Kapag sila ay synchronized together, nakakandado ang kanilang bilis sa kabuuang bilis ng sistema.



  • Dapat ipamahagi ang full load ng sistema sa lahat ng mga generator.



  • Dapat may controller upang suriin ang mga parameter ng engine. Maaari itong gawin gamit ang modernong digital controllers na available sa merkado.



  • Ang voltage regulation ay may mahalagang papel sa buong sistema. Kung ang voltage ng isang unit ay bumaba, ito ang maghahandog ng buong voltage load ng shunt generator system kumpara sa ibang units.


  • Dapat maging extra precautions sa pagkonekta ng mga terminal sa bus bars. Kung ang generator ay konektado sa maling polarity ng rod, maaaring magresulta ito sa short circuit.


Maghatag og tip ug pagsalig sa author
Gipareserbado
SST Technology: Kompletong Analisis sa Pag-genera, Pagpapadala, Pagdistribuyo, ug Paggamit sa Kuryente
SST Technology: Kompletong Analisis sa Pag-genera, Pagpapadala, Pagdistribuyo, ug Paggamit sa Kuryente
I. Paghulagway sa PananaliksikAng Gikinahanglan Alang sa Pagbag-o sa Sistema sa KuryenteAng mga pagbag-o sa estruktura sa kuryente nagpadayon nga maghatag og mas taas nga mga pangutana alang sa sistema sa kuryente. Ang tradisyonal nga mga sistema sa kuryente nagbabag-o ngadto sa bag-ong henerasyon nga mga sistema sa kuryente, ug ang sentral nga pagkakaiba sa kanila adunay gisumaryon isip sumala sa kasunod: Dimensyon Tradisyonal nga Sistema sa Kuryente Bag-ong Uri nga Sistema sa Kuryente
Echo
10/28/2025
Pagkaunawa sa mga Variasyon sa Rectifier ug Power Transformer
Pagkaunawa sa mga Variasyon sa Rectifier ug Power Transformer
Pagkakaiba sa pagitan sa mga Rectifier Transformers ug Power TransformersAng mga rectifier transformers ug power transformers parehas sila naglakip sa pamilya sa mga transformer, apan may pagkakaiba sila sa aplikasyon ug functional characteristics. Ang mga transformers nga kasagaran makita sa utility poles mao ang power transformers, apan ang mga nagpadala og electrolytic cells o electroplating equipment sa factories adunay kaayo ang mga rectifier transformers. Ang pagkaamoma sa ilang pagkakaiba
Echo
10/27/2025
Pamaagi sa Pagkalkula sa Core Loss sa SST Transformer ug Pamaagi sa Pag-ayo sa Winding
Pamaagi sa Pagkalkula sa Core Loss sa SST Transformer ug Pamaagi sa Pag-ayo sa Winding
Diseño ug Pagkalkula sa Core sa SST High-Frequency Isolated Transformer Ang Impact sa Mga Katangian sa Materyales: Ang materyal sa core nagpakita og iba't ibang kahibawon sa pagkawasak sa wala sama nga temperatura, peryedyo, ug flux density. Kini nga mga katangian ang naghuhubad sa kabuokan sa pagkawasak sa core ug nanginahanglan og eksakto nga pagkaunawa sa mga non-linear na katangian. Ang Interferensiya sa Stray Magnetic Field: Ang high-frequency stray magnetic fields sa palibot sa mga winding
Dyson
10/27/2025
Pag-upgrade sa mga Tradisyonal nga Transformers: Amorphous o Solid-State?
Pag-upgrade sa mga Tradisyonal nga Transformers: Amorphous o Solid-State?
I. Paghimo sa Core: Duha ka Revolusyon sa Materyales ug EstructuraDuha ka pangunahon nga mga paghimo:Paghimo sa Materyal: Amorphous AlloyUnsa kini: Usa ka materyal nga gihimo pinaagi sa ultra-rapidong solidification, nga adunay disorganized, non-crystalline atomic structure.Pangunahon nga Bantogon: Ekstremong lawas nga core loss (no-load loss), nga 60%–80% mas lawas kaysa sa tradisyonal nga silicon steel transformers.Unsa ang Importansya Nito: Ang no-load loss mahitabo uban sa oras, 24/7, sa buh
Echo
10/27/2025
Inquiry
Pangutana
Pangutana sa IEE-Business Application
Pangita og mga equipment gamit ang IEE-Business app asa asa ug kailan man sugad og pagkuha og solusyon pagsulay sa mga eksperto ug pagpadayon sa industriya nga pakisayran suportahan ang imong proyekto sa kuryente ug negosyo