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


Mi a párhuzamos működés DC generátorok esetén?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Mi az egyidejű működés DC generátorok esetén?


DC generátorok egyidejű működésének definíciója


A modern energiaellátási rendszerekben a tápegység általában számos párhuzamosan működő szinkron generátorból áll, hogy folyamatos üzemtartást biztosítson. Az egyetlen nagy generátor használata ma már elavult. Két párhuzamosan működő generátor segít, hogy egymással szinkronizálódjanak. Az armatúr áramok beállítása és a megfelelő kapcsolásuk a busz sávhoz megoldhatja a szinkronizációs problémákat.


Busz sáv kapcsolás


Az erőművekben található generátorok vastag réz sávak, amit busz sávként ismertek, segítségével vannak összekapcsolva, amelyek pozitív és negatív elektrodaként működnek. A generátor párhuzamos kapcsolásához a generátor pozitív terminálját a busz pozitív termináljához, a generátor negatív terminálját pedig a busz negatív termináljához kell csatlakoztatni, ahogy az ábra mutatja.

A második generátor meglévő generátorhoz való csatlakoztatásához először növelje a második generátor elsődleges hajtóműve sebességét a nominális sebességre. Ezután zárja le az S4 kapcsolót.


A V2 (feszültségmérő) körkapcsoló a nyitott S2 kapcsoló közelében van csatlakoztatva, hogy a köröt bezárja. A 2. generátor felmágnesztése egy mezgér-ellenállás segítségével növelhető addig, amíg a buszfeszültséggel egyenlő feszültséget nem ad.


Ezután kapcsolja ki a fő S2 kapcsolót, hogy a második generátort a meglévő generátorral párhuzamosan csatlakoztassa. Ebben a pillanatban a 2. generátor még nem ad áramot, mivel a benne indukált elektromos erőnyomás egyenlő a buszfeszültséggel. Ez az állapot "levitáltnak" nevezik, ami azt jelenti, hogy a generátor készen áll, de még nem ad áramot.


Ahhoz, hogy a 2. generátorból áram fusson, annak indukált e.m.f. értéke (E) nagyobbnak kell lennie, mint a buszfeszültség (V). A felmágnesztő áram megerősítésével növelhető a 2. generátor indukált elektromos erőnyomása, és elindítható az áramszolgáltatás. A buszfeszültség fenntartása érdekében a 1. generátor mágnesmeze térének enyhítése mellett a feszültség értéke állandón marad.


A mezgér-áram (I) a következő képlet alapján adódik: Ahol R


786715bccdb1f10821bef3c6af44e0f3.jpeg


b6f2dec2a3e26264fb418a323d48f1e6.jpeg


Terheléselosztás


Az indukált elektromos erőnyomás beállításával a terhelést áthelyezhetjük egy másik generátorra, de a modern erőművekben minden a "szinkronográfus" által történik, ami utasításokat ad a hajtómű vezérlőjének. Tegyük fel, hogy a két generátor terhelési feszültsége eltér. Akkor a generátorok közötti terheléselosztás az E1 és E3 értékétől függően történik, amit a mezgér-ellenállás segítségével kezelhetünk, hogy a buszfeszültség állandón maradjon.


6834c43b1adc011cbae18a4631f44ffe.jpeg


Előnyök


Sima áramellátás: Ha a generátor meghibásodik, az áramellátás nem szakad meg. Ha egy generátor meghibásodik, a többi egészséges generátorhalmaz továbbra is folyamatos áramellátást biztosíthat.


Könnyű karbantartás: A generátorok rendszeres karbantartása szükséges. Ehhez azonban az áramellátást nem szabad megszakítani. Párhuzamos generátorok esetén a rutin ellenőrzéseket egymás után végezhetjük el.


Könnyű gyárkapacitás növelése: Az áramigény növekszik. A termelési igények kielégítéséhez új egységeket operálhatunk párhuzamosan a működő egységekkel.


Figyelemre méltó pontok


  • Minden generátor specifikációi különböznek. Amikor ezeket szinkronizálják, sebességük rögzített a rendszer teljes sebességéhez.



  • A rendszer teljes terhelése a generátorok között kell legyen osztva.



  • Legyen ellenőrző, amely ellenőrzi a motor paramétereit. Ezt a piacra kapható modern digitális ellenőrzőkkel tehetjük meg.



  • A feszültség szabályozása nagy szerepet játszik a teljes rendszerben. Ha egy egység feszültsége csökken, akkor az egész párhuzamos generátorrendszerben viselni fogja a feszültségi terhelést a többi egységgel szemben.


  • Különös odafigyelést kell fordítani a terminálok busz sávhoz történő csatlakoztatására. Ha a generátort rossz polaritással csatlakoztatják, ez rövidzárlatot okozhat.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
SST Technológia: Teljes forgatókönyv elemzés az energia termelésében átadásban elosztásban és fogyasztásban
SST Technológia: Teljes forgatókönyv elemzés az energia termelésében átadásban elosztásban és fogyasztásban
I. Kutatási HáttérAz Energiarendszer Transzformációs IgényeiAz energiastruktúra változásai növekvő igényeket támasztanak az energiaszolgáltató rendszerekre. A hagyományos energiaszolgáltató rendszerek átmennek új generációs energiaszolgáltató rendszerekre, amelyek közötti alapvető különbségek a következők: Dimenzió Hagyományos villamos rendszer Új típusú villamos rendszer Technikai alapformája Mékanikus elektromágneses rendszer Szinkron gépek és villamos energia-technikai eszk
Echo
10/28/2025
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
Echo
10/27/2025
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST Magas Frekvenciás Elszigetelt Tranzsformátor Mag Tervezése és Számítása Anyagjellemzők Hatása:A mag anyaga eltérő veszteségeket mutat különböző hőmérsékleteknél, frekvenciáknál és mágneses áramerősségnél. Ezek a jellemzők alapul szolgálnak az összeses magveszteségnek, és a nemlineáris tulajdonságok pontos megértését igénylik. Folytató Mágneses Mező Zavar:Magas frekvencián lévő folytató mágneses mezők további magveszteségeket okozhatnak a tekercsek körül. Ha ezeket a paraszitikus veszteségeke
Dyson
10/27/2025
Frissítse a hagyományos transzformátorokat: Amorfas vagy szilárdállapotú?
Frissítse a hagyományos transzformátorokat: Amorfas vagy szilárdállapotú?
I. Alapvető Innováció: Kétköpenyű Forradalom Anyagokban és StruktúrábanKét kulcsfontosságú innováció:Anyagi Innováció: Amorf FémállományMi az ez: Metális anyag, amelyet ultra-gyors szilárdítással hoztak létre, rendelkezik egy rendezetlen, nem kristályos atomi szerkezettel.Főbb Előnye: Szélsősen alacsony magveszteség (üresfutás veszteség), ami 60%-80%-kal alacsonyabb, mint a hagyományos silíciumvas transzformátoroknál.Miért fontos: Az üresfutás veszteség folyamatosan, 24 órán át, napról napra jel
Echo
10/27/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését