U – образные характеристики синхронного генератора

Рассмотрим работу синхронного генератора, если после подключения его к сети для параллельной работы изменить ток в его обмотке возбуждения, оставив неизменным вращающий момент приводного двигателя? Предположим, что генератор после подключения на сеть работает без нагрузки и его ЭДС U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru уравновешивает напряжение сети U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru . Если при этом увеличить ток в обмотке возбуждения, т. е. пере­возбудить машину, то ЭДС U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru увеличится до значения U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru в цепи генератора появится избыточная ЭДС U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru (рис. 97, а), вектор которой совпадает по направлению с вектором ЭДС U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru . Ток U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru , вызванный ЭДС U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru , будет отставать от нее по фазе на 90° (поскольку U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru ). По отношению к ЭДС U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru этот ток также будет отстающим (индуктивным). С увеличением перевоз­буждения значение реактивного (индуктивного) тока увеличится.

Если же после того, как генератор подключен к сети, умень­шить ток возбуждения, т. е. недовозбудить машину, то ЭДС U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru уменьшится до значения U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru и в цепи генератора опять будет действовать избыточная ЭДС U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru . Теперь вектор этой ЭДС будет совпадать по направлению с вектором напряжения сети U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru (рис. 97, б), и поэтому ток U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru , вызванный этой ЭДС и отстающий от нее по фазе на 90°, будет опере­жающим (емкостным) по отношению к ЭДС генератора U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru .

U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru

Рис. 97. Векторные диаграммы ЭДС синхрон­ного генератора,

вклю­ченного на параллельную работу

Показанное на векторных диа­граммах можно объяснить следующим. При перевозбуждении генера­тора увеличивается МДС возбуждения U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru . Это сопровож­дается появлением в обмотке статора реактивного тока U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru , который по отношению к ЭДС является отстающим (индуктивным). Вы­званная этим током продольно-размагничивающая реакция якоря компенсирует избыточную МДС возбуждения так, что ЭДС генератора остается неизменной. Такой же процесс происходит и при недовозбуждении генератора с той лишь разницей, что в обмотке появляется опережающий (емкостный) ток U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru , а вызванная этим током продольно-намагничивающая реакция якоря компен­сирует недостающую МДС возбуждения.

Следует иметь в виду, что ток U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru , отстающий по фазе от ЭДС U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru , по отношению к напряжению сети U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru является опережающим током и, наоборот, ток U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru , опережаю­щий по фазе ЭДС U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru , является отстающим по отношению к на­пряжению U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru .

U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru

Рис 98. U – образные характери­стики синхронного генератора

Если при всех изменениях тока возбуждения вращающий момент приводного двигателя остается неизменным, то также неизменной остается активная мощность генератора:

U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru .

Из этого выражения следует, что при U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru активная со­ставляющая тока статора U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru .

Таким образом, степень возбуждения синхронного генератора влияет только на реактивную составляющую тока статора. Что же касается активной составляющей тока U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru , то она остается неизменной.

Зависимость тока статора U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru от тока в обмотке возбуждения U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru при неизменной активной нагрузке генератора выражается графически U – образной кривой. На рис. 98 представлены U – образные характеристики U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru при U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru , построенные для разных значений активной нагрузки: U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru ; U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru и U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru . U – образные характеристики синхронного генератора показы­вают, что любой нагрузке генератора соответствует такое зна­чение тока возбуждения U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru , при котором ток статора U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru , стано­вится минимальным и равным только активной составляющей: U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru . В этом случае генератор работает при коэф­фициенте мощности U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru . Значения тока возбуждения, соот­ветствующие U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru при различной нагрузке генератора, пока­заны на рис. 98 пунктирной кривой. Некоторое отклонение этой кривой вправо указывает на то, что при увеличении нагрузки ток возбуждения, соответствующий U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru , несколько возрастает. Объясняется это тем, что при росте нагрузки необходимо некоторое увеличение тока возбуждения, компенсирующее активное па­дение напряжения.

Необходимо иметь в виду, что при постепенном уменьшении тока возбуждения наступает такое минимальное его значение, при котором магнитный поток обмотки возбуждения оказывается на­столько ослабленным, что синхронный генератор выпадает из синхронизма – нарушается магнитная связь между возбужден­ными полюсами ротора и вращающимся полем статора. Если со­единить все точки минимально допустимых значений тока возбу­ждения на U – образных характеристиках (штриховая линия в левой части рис. 98), то получим линию предела устойчивости рабо­ты синхронного генератора при недовозбуждении.

С точки зрения уменьшения потерь генератора наиболее вы­годным является возбуждение, соответствующее минимальному току статора, т. е. когда U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru . Но в большинстве случаев на­грузка генератора имеет индуктивный характер и для компенсации индуктивных токов (отстающих по фазе от напряжения сети) при­ходится несколько перевозбуждать генератор, создавая условия, при которых ток статора U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru , опережает по фазе напряжение сети U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru . Следует отметить, что для сохранения U – образные характеристики синхронного генератора - student2.ru , неизменным при изменениях активной нагрузки генератора требуется одновремен­ное изменение тока возбуждения генератора.

Лекция № 17

Наши рекомендации