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


Co to jest równoległa praca generatorów DC?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China

Co to jest równoległa praca generatorów DC?


Definicja równoległej pracy generatora DC


W nowoczesnych systemach energetycznych energia jest zwykle dostarczana przez wiele równoległych synchronicznych generatorów, aby zapewnić ciągłą pracę zakładu. Użycie jednego dużego generatora jest obecnie przestarzałe. Posiadanie dwóch generatorów w układzie równoległym pomaga utrzymać je w zgodności. Dostosowanie ich prądów armatury i właściwe połączenie z szynami rozdzielczymi może rozwiązać wszelkie problemy synchronizacji.


Połączenie ze szyną rozdzielczą


Generatorzy w elektrowniach są połączeni grubymi miedzianymi prętami, nazywanymi szynami rozdzielczymi, które działają jako dodatnie i ujemne elektrody. Aby połączyć generator w układzie równoległym, należy połączyć dodatnie wyjście generatora z dodatnim wyjściem szyny, a ujemne wyjście generatora z ujemnym wyjściem szyny, jak pokazano na rysunku.

Aby połączyć drugi generator z istniejącym generatorem, należy najpierw zwiększyć prędkość napędu głównego drugiego generatora do nominalnej prędkości. Następnie zamknąć przełącznik S4.


Przełącznik V2 (woltomierz) jest podłączony do otwartego przełącznika S2 blisko zakończenia obwodu. Wzbudzenie generatora 2 jest zwiększane za pomocą reostatu pola, aż wyprodukuje napięcie równe napięciu szyny.


Następnie, aby połączyć drugi generator w układzie równoległym z istniejącym generatorem, należy wyłączyć główny przełącznik S2. W tym momencie generator 2 nie jest jeszcze zasilany, ponieważ jego indukowana siła elektromotoryczna jest równa napięciu szyny. Ten stan nazywany jest "uniesieniem", co oznacza, że generator jest gotowy, ale nie dostarcza prądu.


Aby dostarczyć prąd z generatora 2, jego indukowana e.m.f. E musi być większa niż napięcie szyny V. Wzmocnienie prądu wzbudzenia może zwiększyć indukowaną siłę elektromotoryczną generatora 2 i rozpocząć dostarczanie prądu. Aby utrzymać napięcie szyny, pole magnetyczne generatora 1 jest osłabiane, aby wartość pozostała stała.


Prąd wzbudzenia I jest określony wzorem Gdzie, R


786715bccdb1f10821bef3c6af44e0f3.jpeg


b6f2dec2a3e26264fb418a323d48f1e6.jpeg


Rozdział obciążenia


Dostosowując indukowaną siłę elektromotoryczną, obciążenie jest przenoszone na inny generator, ale w nowoczesnych elektrowniach wszystko odbywa się za pomocą "synchroskopu", który daje instrukcje do regulatora napędu głównego. Przyjmijmy, że dwa generatory mają różne napięcia obciążenia. Wtedy rozdział obciążenia między tymi generatorami będzie wartością prądu wyjściowego w zależności od wartości E1 i E3, które można zarządzać za pomocą reostatu pola, aby utrzymać stałe napięcie szyny.


6834c43b1adc011cbae18a4631f44ffe.jpeg


Zalety


Gładkie dostarczanie energii: Jeśli generator ulegnie awarii, dostarczanie energii nie zostanie przerwane. Jeśli jeden generator ulegnie awarii, inne zdrowe zestawy generatorów mogą kontynuować utrzymanie ciągłości zasilania.


Łatwa konserwacja: Konieczne są regularne czynności konserwacyjne generatora. Ale dla tego, zasilanie nie może być utrudnione. W przypadku generatorów w układzie równoległym, rutynowe kontrole mogą być prowadzone kolejno.


Łatwo zwiększyć pojemność zakładu: Popyt na energię elektryczną rośnie. Aby sprostać potrzebom produkcji energii, dodatkowe nowe jednostki mogą być uruchamiane w układzie równoległym z działającymi jednostkami.


Sprawy wymagające uwagi


  • Specyfikacje każdego generatora są różne. Kiedy są one zsynchronizowane razem, ich prędkość jest zablokowana w całościowej prędkości systemu.



  • Pełne obciążenie systemu powinno być rozłożone na wszystkie generatory.



  • Powinien być kontroler sprawdzający parametry silnika. To można zrobić za pomocą nowoczesnych cyfrowych kontrolerów dostępnych na rynku.



  • Regulacja napięcia odgrywa ważną rolę w całym systemie. Jeśli napięcie jednej jednostki spadnie, kończy się ona ponoszeniem całego obciążenia napięciowego systemu generatorów szeregowych w porównaniu do innych jednostek.


  • Dodatkowe środki ostrożności powinny zostać podjęte podczas łączenia terminali ze szynami rozdzielczymi. Jeśli generator zostanie podłączony do złej biegunowości pręta, może to spowodować zwarcie.


Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Technologia SST: Pełna analiza scenariuszy w zakresie generowania przesyłania dystrybucji i zużycia energii elektrycznej
Technologia SST: Pełna analiza scenariuszy w zakresie generowania przesyłania dystrybucji i zużycia energii elektrycznej
I. Tło badawczePotrzeby transformacji systemu energetycznegoZmiany w strukturze energii stawiają wyższe wymagania dla systemów energetycznych. Tradycyjne systemy energetyczne przechodzą do nowej generacji systemów energetycznych, z podstawowymi różnicami między nimi opisanymi poniżej: Wymiar Tradycyjny System Energetyczny Nowy Typ Systemu Energetycznego Forma Podstaw Technicznych Mechaniczny System Elektromagnetyczny Dominowany przez Synchroniczne Maszyny i Urządzenia Elektron
Echo
10/28/2025
Zrozumienie wariantów prostowników i transformatorów elektrycznych
Zrozumienie wariantów prostowników i transformatorów elektrycznych
Różnice między transformatorami prostującymi a transformatorami energetycznymiTransformatory prostujące i transformatory energetyczne należą do rodziny transformatorów, ale różnią się fundamentalnie zastosowaniem i funkcjonalnymi cechami. Transformatory, które często widzimy na słupach energetycznych, są zwykle transformatorami energetycznymi, podczas gdy te dostarczające prąd do elektrolizery lub urządzeń galwanicznych w fabrykach, są zazwyczaj transformatorami prostującymi. Zrozumienie ich róż
Echo
10/27/2025
Przewodnik do obliczania strat w rdzeniu transformatora SST i optymalizacji cewek
Przewodnik do obliczania strat w rdzeniu transformatora SST i optymalizacji cewek
Projektowanie i obliczanie rdzenia wysokoczęstotliwościowego transformatora izolowanego SST Wpływ charakterystyk materiałów: Materiał rdzenia wykazuje różne zachowanie strat pod różnymi temperaturami, częstotliwościami i gęstościami strumienia magnetycznego. Te cechy stanowią podstawę całkowitych strat rdzenia i wymagają precyzyjnego zrozumienia właściwości nieliniowych. Interferencja pola magnetycznego poboczna: Wysokoczęstotliwościowe pola magnetyczne w pobliżu cewek mogą indukować dodatkowe s
Dyson
10/27/2025
Modernizacja tradycyjnych transformatorów: Amorficzne czy stałe?
Modernizacja tradycyjnych transformatorów: Amorficzne czy stałe?
I. Główne Innowacje: Podwójna Rewolucja w Materiałach i StrukturzeDwie kluczowe innowacje:Innowacja Materiałowa: Amorficzny StopCzym jest: Materiał metaliczny utworzony poprzez nadzwyczaj szybkie zastyganie, charakteryzujący się nieuporządkowaną, nietrwałkową strukturą atomową.Kluczowa Zaleta: Ekstremalnie niskie straty w rdzeniu (straty bez obciążenia), które są o 60%–80% niższe niż w przypadku tradycyjnych transformatorów ze stali krzemowej.Dlaczego to ma znaczenie: Straty bez obciążenia wystę
Echo
10/27/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej