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


Que é a operación en paralelo de xeradores DC?

Encyclopedia
Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Que é a operación en paralelo de xeradores CC?


Definición da operación en paralelo do xerador CC


Nas modernas instalacións eléctricas, o poder xeralmente provém de moitos xeradores sincrónicos en paralelo para asegurar a operación continua da planta. O uso de xeradores grandes únicos xa está obsoleto. Ter dous xeradores en paralelo axuda a mantelos sincronizados. Ajustando as súas correntes de armadura e conectándoos correctamente ás barras de distribución, pódense resolver calquera problema de sincronización.


Conexión das barras de distribución


Os xeradores nas centrais eléctricas están conectados por barras de cobre gruesas, chamadas barras de distribución, que actúan como electrodos positivos e negativos. Para poner o xerador en paralelo, conecta o terminal positivo do xerador ao terminal positivo da barra, e o terminal negativo do xerador ao terminal negativo da barra, como se mostra na figura.

Para conectar o segundo xerador ao xerador existente, primeiro aumenta a velocidade do motor principal do segundo xerador ata a velocidade nominal. Despois, pecha o interruptor S4.


O interrumpidor V2 (voltímetro) está conectado ao interruptor S2 aberto para completar o circuito. A excitación do xerador 2 aumenta coa axuda dun reóstato de campo ata que produza unha tensión igual á tensión da barra.


A seguir, apaga o interruptor principal S2 para conectar o segundo xerador en paralelo co xerador existente. Neste punto, o xerador 2 aínda non está alimentado porque a súa forza electromotriz inducida é igual á tensión da barra. Este estado chámase "flotante", o que significa que o xerador está listo pero non está proporcionando corrente.


Para fornecer corrente desde o xerador 2, a súa forza electromotriz inducida E debe ser maior que a tensión da barra V. Fortalecendo a corrente de excitación, pode aumentarse a forza electromotriz inducida do xerador 2 e comezar a fornecer corrente. Para manter a tensión da barra, debilita-se o campo magnético do xerador 1 para que o valor permanezca constante.


A corrente de campo I dáse por onde, R


786715bccdb1f10821bef3c6af44e0f3.jpeg


b6f2dec2a3e26264fb418a323d48f1e6.jpeg


Distribución de carga


Ao ajustar a forza electromotriz inducida, a carga transférise a outro xerador, pero nas modernas centrais eléctricas todo isto fáiase co "sinóscopo", que dá instrucións ao regulador do motor principal. Supoñamos que os dous xeradores teñen diferentes voltaxes de carga. Entón, a distribución de carga entre estes xeradores será o valor da saída de corrente dependendo do valor de E1 e E3, que pode xestionarse cun reóstato de campo para manter constante a tensión da barra.


6834c43b1adc011cbae18a4631f44ffe.jpeg


Ventaxa


Suministro de enerxía liso: Se falla o xerador, o suministro de enerxía non se interrompe. Se un xerador falla, os outros conxuntos de xeradores sanos poden continuar mantendo a continuidade do suministro de enerxía.


Manutención fácil: É necesaria a manutención rutinaria do xerador de vez en cando. Pero para iso, non se debe impedir o suministro de enerxía. Nos xeradores en paralelo, poden realizarse comprobacións rutinarias unha por unha.


Fácil aumento da capacidade da fábrica: A demanda de enerxía eléctrica está aumentando. Para satisfacer as necesidades de xeración de enerxía, unidades novas adicionais poden operarse en paralelo con unidades en funcionamento.


Cuestións a ter en conta


  • As especificacións de cada xerador son diferentes. Cando se sincronizan xuntos, a súa velocidade fixa no ritmo xeral do sistema.



  • A carga total do sistema debe distribuirse entre todos os xeradores.



  • Debe haber un controlador para comprobar os parámetros do motor. Isto pode facerse con controladores dixitais modernos dispoñibles no mercado.



  • A regulación de tensión xoga un papel importante no sistema completo. Se a tensión dunha unidade diminúe, acaba soportando toda a carga de tensión do sistema de xeradores en paralelo comparativamente con as outras unidades.


  • Debe tomar extra precaucións ao conectar terminais ás barras de distribución. Se o xerador conecta á polaridade incorrecta, pode causar un curto-circuíto.


Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Tecnoloxía SST: Análise de Tódolos Cenarios na Xeración Transmisión Distribución e Consumo de Enerxía Eléctrica
Tecnoloxía SST: Análise de Tódolos Cenarios na Xeración Transmisión Distribución e Consumo de Enerxía Eléctrica
I. Contexto de InvestigaciónNecesidades de Transformación do Sistema EléctricoOs cambios na estrutura enerxética están impondo maiores demandas aos sistemas eléctricos. Os sistemas eléctricos tradicionais están transicionando cara a novas xeracións de sistemas eléctricos, con as diferenzas nucleares entre eles descritas a continuación: Dimensión Sistema Eléctrico Tradicional Sistema Eléctrico de Novo Tipo Forma da Base Técnica Sistema Mecánico Electromagnético Dominado por Máq
Echo
10/28/2025
Comprender as variacións dos rectificadores e transformadores de potencia
Comprender as variacións dos rectificadores e transformadores de potencia
Diferenzas entre transformadores rectificadores e transformadores de potenciaOs transformadores rectificadores e os transformadores de potencia pertencen á familia dos transformadores, pero diferencíanse fundamentalmente na aplicación e nas características funcionais. Os transformadores comúnmente vistos nos postes de electricidade son xeralmente transformadores de potencia, mentres que os que fornecen células electrolíticas ou equipos de electrochapado en fábricas son xeralmente transformadores
Echo
10/27/2025
Guía de Cálculo da Perda no Núcleo do Transformador SST e Optimización do Enroscado
Guía de Cálculo da Perda no Núcleo do Transformador SST e Optimización do Enroscado
Deseño e cálculo do núcleo do transformador de alta frecuencia SST Impacto das características do material: O material do núcleo presenta un comportamento de perdas variable en función da temperatura, da frecuencia e da densidade de fluxo. Estas características forman a base das perdas totais do núcleo e requiren unha comprensión precisa das propiedades non lineares. Interferencia do campo magnético estrayado: Os campos magnéticos estrayados de alta frecuencia arredor dos devandos poden inducir
Dyson
10/27/2025
Actualizar transformadores tradicionais Amorfo ou de estado sólido
Actualizar transformadores tradicionais Amorfo ou de estado sólido
I. Innovación Central: Unha Doble Revolución en Materiais e EstructuraDúas innovacións clave:Innovación de Material: Aleación AmorfaQue é: Un material metálico formado por solidificación ultra rápida, caracterizado por unha estructura atómica desordenada e non cristalina.Vantaxe Clave: Perdas no núcleo extremadamente baixas (perdas sen carga), que son entre o 60% e o 80% menores que as das transformadoras tradicionais de acero silicio.Por que é importante: As perdas sen carga ocorren continuamen
Echo
10/27/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía