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


Parallell drift av alternatorerna

Edwiin
Fält: Strömbrytare
China

Anslutning av elkraftsystem

Anslutningen av elkraftsystem är kritisk för ekonomisk effektivitet, tillförlitlighet och parallell drift. För att ansluta växelströmskraftsystem krävs det att synkrona generatorer drivs parallellt, en praktik som vanligtvis används i kraftverk där två eller flera generatorer är anslutna via transformatorer och överföringslinjer, vilket bildar ett nätanslutet system. Under normal drift bibehåller alla generatorer och synkronmotorer i ett sammanbundet system synkronism, vilket möjliggör optimal drifteffektivitet och ökad tillförlitlighet genom parallell konfiguration.

När belastningskravet överskrider den anslutna enhetens kapacitet kopplas ytterligare generatorer parallellt för att bära belastningen; omvänt, under perioder med låg efterfrågan kopplas icke-essentiella enheter från för att upprätthålla högeffektiv drift.

Orsaker till parallell drift av alternatorer

Alternatorer drivs parallellt av följande viktiga skäl:

  • Högre belastningskapacitet: Flera alternatorer kan leverera större belastningar än en enskild enhet.

  • Effektivitetsoptimering: Vid lätta belastningar kan vissa alternatorer stängas av, vilket tillåter återstående enheter att driva nära full belastning för högre effektivitet.

  • Underhållsmöjligheter: Planerat underhåll eller inspektion av en maskin påverkar inte leveransen, eftersom andra enheter upprätthåller kontinuiteten.

  • Tillförlitlighetsgaranti: Generatorfel orsakar inte strömavbrott, eftersom parallella enheter kompenserar.

  • Skalbarhet: Ytterligare maskiner kan läggas till utan att ändra den ursprungliga installationen för att möta växande belastningskrav.

  • Kostnadsminskning: Parallell drift minskar både driftkostnader och energigenereringskostnader.

  • Försörjningstrygghet: Garanterar mer tillförlitlig strömförsörjning och möjliggör kostnadseffektiv generering över hela systemet.

Nödvändiga villkor för parallell drift av alternatorer

Synkrona maskiner drivs parallellt genom en process kallad synchronisering, där en ny enhet (inkommande maskin) ansluts till ett befintligt system (drivande maskiner eller oändlig busbar). För att säkerställa säker parallell drift måste följande villkor uppfyllas:

  • Matchning av fassekvens: Fassekvensen för busbarspänningen måste stämma överens med den inkommande maskinens fassekvens.

  • Fassynkronisering: Busbarspänningen och den inkommande maskinens terminalspänning måste vara i fas.

  • Likformig spänning: Den inkommande maskinens terminalspänning måste matcha busbarspänningen.

  • Frekvensmatchning: Frekvensen för den inkommande maskinens genererade spänning måste motsvara busbarspänningsfrekvensen.

Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

HECI GCB för generatorer – Snabb SF₆-brytare
1.Definition och funktion1.1 Rollen av generatorbrytarenGeneratorbrytaren (GCB) är en kontrollerbar kopplingspunkt placerad mellan generatorn och stegupptransformatorn, som fungerar som ett gränssnitt mellan generatorn och elkraftnätet. Dess huvudsakliga funktioner inkluderar att isolera fel på generatorsidan och möjliggöra driftkontroll under generatorsynkronisering och nätanslutning. Driftprincipen för en GCB skiljer sig inte markant från den för en standardbrytare; emellertid, på grund av det
01/06/2026
Elektrisk skydd: Jordningstransformatorer och bussladdning
1. System med hög motståndsgjordningHög motståndsgjordning kan begränsa jordströmmar och lämpligen minska överspänning vid jordkontakt. Det finns dock ingen anledning att ansluta en stor resistor med högt värde direkt mellan generatorns neutralpunkt och mark. Istället kan en liten resistor användas tillsammans med en jordtransformator. Primärsvindlingen av jordtransformatorn är ansluten mellan neutralpunkten och mark, medan sekundärsvindlingen är kopplad till en liten resistor. Enligt formeln mo
12/17/2025
Djupgående analys av felskyddsmekanismer för generatorväxeluttag
1.Introduktion1.1 Grundläggande funktion och bakgrund för GCBGeneratorcirkelbrytaren (GCB), som den kritiska noden som ansluter generatorn till stegupptransformatorn, är ansvarig för att avbryta ström under både normala och felkonditioner. I mot motsats till konventionella cirkelbrytare i ombudsstationer utsätts GCB direkt för den enorma kortslutningsströmmen från generatorn, med nominell kortslutningsavbrottsström som når hundratals kiloamper. I stora genereringsenheter är den tillförlitliga dr
11/27/2025
Forskning och praktik av intelligenta övervakningssystem för generatorbrytare
Krets Brytaren är en kritisk komponent i elkraftsystem, och dess tillförlitlighet påverkar direkt det stabila driftsättet av hela elkraftsystemet. Genom forskning och praktisk tillämpning av intelligenta övervakningssystem kan den riktiga tidsdriftstatusen för krets brytare övervakas, vilket möjliggör tidig upptäckt av potentiella fel och risker, vilket i sin tur ökar det totala systemets tillförlitlighet.Traditionell underhåll av krets brytare bygger främst på periodiska inspektioner och erfare
11/27/2025
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet