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


Co je paralelní provoz stejnosměrných generátorů?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Co je paralelní provoz stejnosměrných generátorů?


Definice paralelního provozu stejnosměrného generátoru


V moderních elektrických systémech se energie obvykle poskytuje mnoha paralelně zapojenými synchronními generátory, aby bylo zajištěno neustálé fungování zařízení. Použití jednoho velkého generátoru je nyní zastaralé. Mít dva generátory v paralelním spojení pomáhá udržet je v souladu. Úprava jejich článkových proudů a správné připojení k sběrnici umožňuje vyřešit jakékoliv problémy s synchronizací.


Připojení k sběrnicím


Generátory v elektrárnách jsou spojeny tlustými měděnými tyčemi, nazývanými sběrnicemi, které působí jako kladné a záporné elektrody. Pro paralelní připojení generátoru připojte kladný terminál generátoru k kladnému terminálu sběrnice a záporný terminál generátoru k zápornému terminálu sběrnice, jak je znázorněno na obrázku.

Pro připojení druhého generátoru k existujícímu generátoru zvýšte nejprve rychlost pohonu druhého generátoru na nominální rychlost. Poté uzavřete spínač S4.


Spínač V2 (voltmetr) je připojen k otevřenému spínači S2 blízko dokončení obvodu. Přivedení druhého generátoru se zvýší pomocí polohového odporníku, dokud nevytvoří napětí rovné sběrnici.


Následně vypněte hlavní spínač S2, aby byl druhý generátor připojen v paralelním spojení s existujícím generátorem. V tomto okamžiku druhý generátor ještě neposkytuje proud, protože jeho indukované elektrické napětí je rovno napětí sběrnice. Tento stav se nazývá "plavající", což znamená, že generátor je připraven, ale neposkytuje proud.


Aby byl zajištěn proud z druhého generátoru, musí být jeho indukované e.m.f. E větší než napětí sběrnice V. Zpevněním přivedení lze zvýšit indukované elektrické napětí druhého generátoru a zahájit dodávku proudu. Aby bylo udrženo napětí sběrnice, je oslabeno magnetické pole prvního generátoru, aby hodnota zůstala konstantní.


Proud pole I je dáno vzorcem, kde R


786715bccdb1f10821bef3c6af44e0f3.jpeg


b6f2dec2a3e26264fb418a323d48f1e6.jpeg


Rozdělení zatěžování


Úpravou indukovaného elektrického napětí se zatěžování přesouvá na jiný generátor, ale v moderních elektrárnách se to dělá pomocí "synchróskopu", který dává instrukce regulátoru pohonu. Předpokládejme, že dva generátory mají různé zatěžovací napětí. Pak bude rozdělení zatěžování mezi těmito generátory záviset na hodnotě výstupního proudu podle hodnoty E1 a E3, které lze řídit pomocí polohového odporníku, aby se udrželo konstantní napětí sběrnice.


6834c43b1adc011cbae18a4631f44ffe.jpeg


Výhody


Hladké dodávání energie: Pokud selže generátor, dodávka energie nebude přerušena. Pokud selže jeden generátor, ostatní zdravé generátory mohou pokračovat v udržování kontinuity dodávky energie.


Snadná údržba: Generátory potřebují pravidelnou údržbu. Ale pro toto není třeba rušit dodávku energie. U paralelně zapojených generátorů lze pravidelné kontrolní prohlídky provádět postupně.


Snadné zvýšení kapacity elektrárny: Požadavek na elektrickou energii stoupá. Chcete-li splnit požadavky na výrobu energie, lze nové jednotky provozovat v paralelním spojení s již fungujícími jednotkami.


Předměty pozornosti


  • Specifikace každého generátoru jsou odlišné. Když jsou synchronizovány společně, jejich rychlost je uzamčena do celkové rychlosti systému.



  • Celkové zatěžování systému by mělo být rozděleno mezi všechny generátory.



  • Měla by existovat jednotka pro kontrolu parametrů motoru. To lze provést pomocí moderních digitálních kontrolérů dostupných na trhu.



  • Regulace napětí hraje důležitou roli ve celém systému. Pokud klesne napětí jedné jednotky, nakonec nese celé napěťové zatěžování paralelního systému generátorů oproti ostatním jednotkám.


  • Při připojování terminálů k sběrnicím je třeba brát dodatečná opatření. Pokud je generátor připojen k špatné polaritě sběrnice, může dojít k krátkému spojení.


Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
SST Technologie: Komplexní analýza v oblasti výroby přenosu distribuce a spotřeby elektrické energie
SST Technologie: Komplexní analýza v oblasti výroby přenosu distribuce a spotřeby elektrické energie
I. Výzkumné základyPotřeby transformace elektrických systémůZměny v energetické struktuře klade na elektrické systémy vyšší nároky. Tradiční elektrické systémy přecházejí k nové generaci elektrických systémů, s hlavními rozdíly mezi nimi uvedenými níže: Rozměr Tradiční elektrický systém Nový typ elektrického systému Forma technických základů Mechanický elektromagnetický systém Ovládaný synchronními stroji a elektronickými zařízeními pro výkon Forma strany generování Př
Echo
10/28/2025
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
Echo
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
Dyson
10/27/2025
Modernizace tradičních transformátorů: Amorfní nebo pevné stavy?
Modernizace tradičních transformátorů: Amorfní nebo pevné stavy?
I. Jádro inovace: Dvojitá revoluce v materiálu a struktuřeDvě klíčové inovace:Inovace materiálu: Amorfní slitinaCo to je: Kovy tvořené ultrarychlým ztuhnutím s neregulérní, nekristalickou atomovou strukturou.Klíčová výhoda: Extrémně nízké ztráty jádra (bezprostřední ztráty), které jsou 60%–80% nižší než u tradičních transformátorů s křemenovou ocelí.Proč je to důležité: Bezprostřední ztráty probíhají nepřetržitě, 24/7, po celý život transformátoru. U transformátorů s nízkými výkonovými poměry –
Echo
10/27/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu