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


Hva er parallell drift av DC-generatorer

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Hva er parallell drift av DC-generatorer?


Definisjon av parallell drift for DC-generator


I moderne kraftsystemer leveres strøm vanligvis av mange parallelle synkrongeneratorer for å sikre kontinuerlig drift av anlegget. Bruken av enkeltstore generatorer er nå utdatert. Å ha to generatorer i parallelle hjelper med å holde dem synkronisert. Ved å justere deres armaturstrømmer og tilkoble dem riktig til busbarer, kan eventuelle synkroniseringsproblemer løses.


Tilkobling av busbar


Generatorer i kraftverk kobles sammen ved tykke kobberstaver, kalt busbarer, som fungerer som positive og negative elektroder. For å sette generatoren i parallell, kobler du den positive terminalen av generatoren til den positive terminalen av busbar, og den negative terminalen av generatoren til den negative terminalen av busbar, som vist på figuren.

For å koble den andre generatoren til den eksisterende generatoren, øker du først hastigheten på primærmotoren til den andre generatoren til nominalhastighet. Deretter lukkes bryter S4.


Spenningsbryter V2 (voltmeter) kobles til den åpne bryteren S2 nær for å fullføre kretsen. Oppspoling av generator 2 økes med hjelp av et feltvariometer inntil den produserer en spenning lik busspenningen.


Deretter slår du av hovedbryter S2 for å koble den andre generatoren i parallelle med den eksisterende generatoren. På dette punktet er generator 2 ikke ennå strømførende fordi dens induerte elektromotorisk spenning er lik busspenningen. Dette tilstanden kalles "flytende", noe som betyr at generatoren er klar, men ikke gir strøm.


For å gi strøm fra generator 2, må dens induerte e.m.f. E være større enn busspenningen V. Ved å styrke oppspolingsstrømmen, kan den induerte elektromotoriske spenningen til generator 2 økes, og strømleveransen kan startes. For å opprettholde busspenningen, svakkes feltet til generator 1 slik at verdien forbli konstant.


Feltstrømmen I gis av Hvor, R


786715bccdb1f10821bef3c6af44e0f3.jpeg


b6f2dec2a3e26264fb418a323d48f1e6.jpeg


Lastfordeling


Ved å justere den induerte elektromotoriske spenningen, overføres lasten til en annen generator, men i moderne kraftverk gjøres alt med "sychroscope", som gir instruksjoner til styremaskinen til primærmotoren. La oss anta at de to generatorne har ulike lastspenninger. Da vil lastfordelingen mellom disse generatorne være verdien av strømoutputet avhengig av verdien av E 1 og E3, noe som kan administreres med et feltvariometer for å holde busspenningen konstant.


6834c43b1adc011cbae18a4631f44ffe.jpeg


Fordeler


Jevn strømleveranse: Hvis generatoren mislykkes, blir ikke strømleveransen avbrutt. Hvis en generator mislykkes, kan de andre sunne generatorsettene fortsette å opprettholde kontinuiteten i strømleveransen.


Enkel vedlikehold: Rutinemessig vedlikehold av generatoren er nødvendig fra tid til annen. Men for det, må ikke strømleveransen være forhindret. I parallelle generatorer kan rutinekontroller utføres én etter én.


Enkelt å øke fabrikkkapasiteten: Elektrisitetsbehovet øker. For å møte behovet for kraftproduksjon, kan ekstra nye enheter opereres i parallelle med de operative enhetene.


Saker som krever oppmerksomhet


  • Spesifikasjonene for hver generator er forskjellige. Når de synkroniseres sammen, låses deres hastighet inn i systemets totale hastighet.



  • Full lasten i systemet skal fordeles på alle generatorer.



  • Det skal være en kontroller for å sjekke motorens parametre. Dette kan gjøres med moderne digitale kontroller som finnes på markedet.



  • Spenningsregulering spiller en viktig rolle i hele systemet. Hvis spenningen i en enhet synker, ender den opp med å bære hele spenningslasten i shunt-generator-systemet sammenlignet med de andre enhetene.


  • Ekstra forsiktige forholdsregler skal tas når det kobles til terminaler til busbarer. Hvis generatoren kobles til feil pol på stavene, kan det forårsake en kortslutning.


Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
SST-teknologi: Fullstendig scenariosanalyse i kraftproduksjon overføring distribusjon og forbruk
SST-teknologi: Fullstendig scenariosanalyse i kraftproduksjon overføring distribusjon og forbruk
I. ForskningsbakgrunnBehov for transformasjon av kraftsystemerEndringer i energistrukturen stiller høyere krav til kraftsystemer. Tradisjonelle kraftsystemer overgår til nygenerasjons kraftsystemer, med de sentrale forskjellene mellom dem som følger: Dimensjon Tradisjonelt kraftsystem Nytt-type kraftsystem Teknisk grunnlag Mekanisk elektromagnetisk system Dometert av synkronmaskiner og strømstyringsutstyr Genererende side Hovedsakelig varmekraft Dometert av vindkraft
Echo
10/28/2025
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forskjeller mellom rektifiserende transformatorer og strømtransformatorerRektifiserende transformatorer og strømtransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de skiller seg fundamentalt i anvendelse og funksjonelle egenskaper. De transformatorer som vanligvis ses på kraftledninger, er typisk strømtransformatorer, mens de som forsyner elektrolyseceller eller overflatebehandlingsutstyr i fabrikker, er ofte rektifiserende transformatorer. For å forstå forskjellene må man se på tre aspek
Echo
10/27/2025
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST høyfrekvens isolert transformator kjernedesign og beregning Materielle egenskapers innvirkning: Kjernenhetens materiale viser ulike tap under forskjellige temperaturer, frekvenser og flukstettheter. Disse egenskapene danner grunnlaget for det totale kjernetapet og krever en nøyaktig forståelse av ikke-lineære egenskaper. Stray magnetfelt støy: Høyfrekvent stray magnetfelt rundt viklinger kan inducere ytterligere kjernetap. Hvis dette ikke håndteres riktig, kan disse parasittiske tap nærme se
Dyson
10/27/2025
Oppgrader tradisjonelle transformatorer: Amorfe eller fasttilstand?
Oppgrader tradisjonelle transformatorer: Amorfe eller fasttilstand?
I. Kjerneinnovasjon: En dobbel revolusjon i materialer og strukturTo nøkkelinnovasjoner:Materiell innovasjon: Amorft legeringHva det er: Et metallisk materiale dannet ved ultra-rask solidifisering, med en uordnet, ikke-kristallin atomstruktur.Hovedfordel: Ekstremt lav kjernetap (tomgangstap), som er 60%–80% lavere enn for tradisjonelle silisijerntransformatorer.Hvorfor det er viktig: Tomgangstap forekommer kontinuerlig, 24/7, gjennom transformatorens livssyklus. For transformatorer med lave bela
Echo
10/27/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning