Kas ir paralēlā darbība DC ģeneratoriem?
Paralēlā darbības definīcija DC ģeneratoram
Modernos enerģijas sistēmās enerģiju parasti nodrošina daudzi paralēli strādājoši sinhronie ģeneratori, lai garantētu rūpnīcas nepārtrauktu darbību. Viens liels ģenerators tagad ir novecojis. Divu ģeneratoru izmantošana paralēli palīdz viņus saskaņot. Noklusējuma strāvas un to pareiza savienojums ar stiprinātājiem var atrisināt jebkuras saskaņošanas problēmas.
Stiprinātāju savienojums
Rūpnīcā esošie ģeneratori tiek savienoti ar biezu vaiļa šķidrumu, ko sauc par stiprinātājiem, kas darbojas kā pozitīvā un negatīvā elektroda. Lai paralēli savienotu ģeneratoru, savienojiet ģeneratora pozitīvo terminālu ar stiprinātāja pozitīvo terminālu, un ģeneratora negatīvo terminālu ar stiprinātāja negatīvo terminālu, kā parādīts attēlā.
Lai savienotu otro ģeneratoru ar esošo ģeneratoru, pirmajā vietā palieliniet otro ģeneratora primārā dzinēja ātrumu līdz nominālajam ātrumam. Pēc tam aizveriet slēdzi S4.
Sprieguma mērs V2 (voltmetrs) tiek savienots ar atvērto slēdzi S2 tuvu, lai pilnībā noslēgtu tālruni. Otrā ģeneratora magnetizāciju palielina ar lauka reostatu līdz brīdim, kad tas radīs spriegumu, kas vienāds ar stiprinātāja spriegumu.
Nākamajā solī atveriet galveno slēdzi S2, lai savienotu otro ģeneratoru paralēli esošajam ģeneratoram. Šajā punktā otrais ģenerators vēl nav apgādināts, jo tā inducētais elektrodinamiskais spriegums ir vienāds ar stiprinātāja spriegumu. Šis stāvoklis tiek saukts par "plavotājs", kas nozīmē, ka ģenerators ir gatavs, bet neapgādina ar strāvu.
Lai sniegtu strāvi no otras ģeneratora, tā inducētais e.m.f. E jābūt lielāks par stiprinātāja spriegumu V. Palielinot magnetizācijas strāvu, otrā ģeneratora inducētais elektrodinamiskais spriegums var tikt palielināts un var sākt apgādīt ar strāvi. Lai uzturētu stiprinātāja spriegumu, pirmā ģeneratora magnētlauku jāsamazina, lai vērtība paliktu nemainīga.
Magnetlauka strāva I ir dota, kur R
Izsekošanas sadalījums
Inducētā elektrodinamiskā sprieguma pielāgošanā ielāde tiek pārcelta uz citu ģeneratoru, bet modernās enerģijas sistēmās visu veic "sychroscope", kas dod norādes primārā dzinēja regultoriem. Pieņemsim, ka divi ģeneratori ir ar dažādiem ielādes spriegumiem. Tad ielādes sadalījums starp šiem ģeneratoriem būs atkarīgs no E1 un E3 vērtībām, ko var pārvaldīt ar lauka reostatu, lai uzturētu stiprinātāja spriegumu nemainīgu.
Priekšrocības
Gluda enerģijas piegāde: Ja ģeneratoram notiek kļūda, enerģijas piegāde netiks pārtraukta. Ja viens ģenerators nokrīt, citas veselas ģeneratoru grupas var turpināt uzturēt enerģijas nepārtrauktību.
Viegla uzturēšana: Parastā ģeneratora uzturēšana ir nepieciešama laikam. Tomēr enerģijas piegāde nedrīkst tikt traucēta. Paralēlos ģeneratoros parasto pārbaudes var veikt vienu pēc otra.
Viegli palielināt rūpnīcas jaudu: Elektrības pieprasījums pieaug. Lai apmierinātu enerģijas ražošanas vajadzības, papildu jaunās vienības var darbināt paralēli ar strādājošām vienībām.
Jāievēro
Katrs ģenerators ir ar dažādām specifikācijām. Kad tie tiek sinhronizēti kopā, to ātrums tiek bloķēts sistēmas kopējā ātrumā.
Sistēmas pilnā ielāde jāsadalīt visiem ģeneratoriem.
Ir jābūt kontrolerim, lai pārbaudītu dzinēja parametrus. To var izdarīt ar moderniem digitālajiem kontrolēriem, kas ir pieejami tirgū.
Sprieguma regulēšana spēlē svarīgu lomu visā sistēmā. Ja vienas vienības spriegums samazinās, tā beidzot nesa visu šķērsgeneratoru sistēmas sprieguma slogu salīdzinājumā ar citām vienībām.
Papildu drošības pasākumi jāpieliek, savienojot terminālus ar stiprinātājiem. Ja ģenerators tiek savienots ar nepareizo šķidruma polāritāti, tas var izraisīt šķērsstrāvu.