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¿Qué es la Operación en Paralelo de Generadores de Corriente Directa?

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¿Qué es la operación en paralelo de generadores de corriente directa?


Definición de operación en paralelo de generador de corriente directa


En los sistemas de energía modernos, la potencia generalmente se proporciona mediante muchos generadores sincrónicos en paralelo para garantizar la operación continua de la planta. El uso de un solo generador grande ya no es práctico. Tener dos generadores en paralelo ayuda a mantenerlos sincronizados. Ajustando sus corrientes de armadura y conectándolos correctamente a las barras colectoras, se pueden resolver cualquier problema de sincronización.


Conexión a la barra colectora


Los generadores en las plantas de energía se conectan mediante barras de cobre gruesas, llamadas barras colectoras, que actúan como electrodos positivos y negativos. Para conectar el generador en paralelo, conecte el terminal positivo del generador al terminal positivo de la barra, y el terminal negativo del generador al terminal negativo de la barra, como se muestra en la figura.

Para conectar el segundo generador al generador existente, primero aumente la velocidad del motor principal del segundo generador hasta la velocidad nominal. Luego, cierre el interruptor S4.


El interruptor de circuito V2 (voltímetro) está conectado al interruptor abierto S2 cerca para completar el circuito. La excitación del generador 2 se incrementa con la ayuda de un reóstato de campo hasta que produce un voltaje igual al voltaje de la barra.


A continuación, apague el interruptor principal S2 para conectar el segundo generador en paralelo con el generador existente. En este punto, el generador 2 aún no está alimentado porque su fuerza electromotriz inducida es igual al voltaje de la barra. Este estado se llama "flotante", lo que significa que el generador está listo pero no está proporcionando corriente.


Para suministrar corriente desde el generador 2, su f.e.m. inducida E debe ser mayor que el voltaje de la barra V. Al fortalecer la corriente de excitación, se puede aumentar la f.e.m. inducida del generador 2 y comenzar a suministrar corriente. Para mantener el voltaje de la barra, se debilita el campo magnético del generador 1 para que el valor permanezca constante.


La corriente de campo I se da por Donde, R


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Distribución de carga


Al ajustar la f.e.m. inducida, la carga se transfiere a otro generador, pero en las plantas de energía modernas todo se hace mediante el "sincroscopio", que da instrucciones al regulador del motor principal. Supongamos que los dos generadores tienen diferentes voltajes de carga. Entonces, la distribución de la carga entre estos generadores será el valor de la salida de corriente dependiendo del valor de E1 y E3, que se puede gestionar mediante un reóstato de campo para mantener constante el voltaje de la barra.


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Ventaja


Suministro de energía suave: Si falla el generador, el suministro de energía no se interrumpe. Si un generador falla, los otros conjuntos de generadores sanos pueden continuar manteniendo la continuidad del suministro de energía.


Mantenimiento fácil: Se necesita mantenimiento rutinario del generador de vez en cuando. Pero para eso, el suministro de energía no debe verse obstaculizado. En generadores en paralelo, se pueden realizar comprobaciones rutinarias uno por uno.


Fácil de aumentar la capacidad de la planta: La demanda de electricidad está aumentando. Para satisfacer las necesidades de generación de energía, se pueden operar unidades nuevas adicionales en paralelo con las unidades en funcionamiento.


Aspectos a tener en cuenta


  • Las especificaciones de cada generador son diferentes. Cuando se sincronizan juntos, su velocidad se bloquea en la velocidad general del sistema.



  • La carga total del sistema debe distribuirse entre todos los generadores.



  • Debería haber un controlador para verificar los parámetros del motor. Esto se puede hacer con los controladores digitales modernos disponibles en el mercado.



  • La regulación de voltaje juega un papel importante en todo el sistema. Si el voltaje de una unidad disminuye, termina soportando toda la carga de voltaje del sistema de generadores en paralelo en comparación con las otras unidades.


  • Se deben tomar precauciones adicionales al conectar los terminales a las barras colectoras. Si el generador se conecta a la polaridad incorrecta de la barra, puede causar un cortocircuito.


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