Неидеальным ротором (имеющим рассеяние)

В соответствии с первым законом коммутации поток обмотки возбуждения (внутри ротора) в начальный момент КЗ не изменяется, а приращение реакции статора Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru компенсируется ответной реакцией ротора Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru , т.е.

Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru .

Учитывая, что Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru , последнее соотношение перепишем в виде

Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru ,

где Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru - сопротивление рассеяния обмотки возбуждения.

Из последнего равенства видно, что приращения токов в обмотках ротора и статора пропорциональны друг другу, а различие между ними обусловлено рассеянием обмотки возбуждения. Поток рассеяния характеризуется коэффициентом рассеяния

Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru .

Как видно из рис.6.4 поток Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru при КЗ увеличивается, поэтому и увеличивается и поток рассеяния Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru . Однако в первый момент КЗ результирующий поток обмотки возбуждения Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru остаётся неизменным. Следовательно, возрастание реакции статора внутри ротора полностью компенсируется ответной реакцией ротора. Однако в воздушном зазоре происходит неполная компенсация, так как ротор имеет рассеяние. Поэтому результирующий поток в воздушном зазоре Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru и, соответствующая ему ЭДС в обмотке статора Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru , в первый момент КЗ уменьшаются и выражение (6.2) не может быть использовано для расчёта начального тока КЗ.

Расчёт тока в начальный момент КЗ синхронной машины, ротор которой не имеет демпферных обмоток, производится с использованием переходной ЭДС и переходного сопротивления. Эти параметры можно определить из схемы замещения СМ.

Синхронную машину можно представить как двухобмоточный трансформатор, схема которой для токов в продольной оси показана на рис.6.5, а. Первичный ток протекает в обмотке возбуждения, вторичный – в обмотке статора. В отличие от трансформатора по первичной обмотке (обмотке возбуждения) протекает постоянный ток; но благодаря вращению ротора обмотка статора пронизывается переменным потоком, как и вторичная обмотка трансформатора. Следовательно, постоянному току обмотки ротора соответствует переменный ток обмотки статора. При индуктивной нагрузке намагничивающая сила обмотки возбуждения превышает намагничивающую силу обмотки статора, так как часть первой затрачивается на создание магнитного потока.

В схеме на рис.6.5, а ЭДС Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru создаётся результирующим потоком обмотки возбуждения Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru . Так как все величины приведены к виткам обмотки статора, то магнитную связь между ротором и статором можно заменить электрической; при этом получим схему замещения, приведенную на рис.6.5, б. Заменив параллельные ветви одной эквивалентную генерирующую ветвь с параметрами (рис.6.5, в)

Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru ; Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru .

ЭДС Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru называется переходной ЭДС по поперечной оси, а реактивность Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru переходным сопротивлением по продольной оси. Таким образом, в начальный момент КЗ при отсутствии демпферных обмоток на роторе генератора относительно большое сопротивление реакции статора Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru шунтируется небольшим сопротивлением рассеяния обмотки возбуждения Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru . Для типового турбогенератора мощностью до 100 МВт: Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru = 1,32; Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru = 0,11; Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru = 0,21. Если рассеяние ротора отсутствует Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru =0, то сопротивление реакции статора полностью закорочено и в первый момент КЗ ЭДС воздушного зазора Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru сохраняется неизменной.

Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru

Рис. 6.5. К определению переходных ЭДС и реактивности синхронной машины

а) – исходная принципиальная схема, б и в – схемы замещения

При расчёте переходных ЭДС, реактивностей и токов, так как обмотка возбуждения ориентирована в продольной оси, а демпферные обмотки не учитываются, или отсутствуют, поэтому в переходном режиме:

Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru = 0; Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru .

У явнополюсных машин зазор в поперечной оси ротора значительно больше, чем в продольной, поэтому при одной и той же намагничивающей силе поток в поперечной оси меньше потока в продольной, следовательно, всегда Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru . У турбогенераторов в продольной оси имеется лишь большой зубец, зазор в продольной и поперечной осях примерно одинаков и Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru .

Переходную ЭДС Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru по поперечной оси можно найти из предшествующего нагрузочного режима

Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru ,

или приближённо

Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru .

Переходная ЭДС сохраняет своё значение неизменным в начальный момент КЗ, поэтому используется для расчёта переходного тока. При неучёте или отсутствии демпферных обмоток, ответная реакция ротора имеется только в продольной оси (в обмотке возбуждения). Поэтому при индуктивной цепи КЗ переходный ток будет только продольным

Неидеальным ротором (имеющим рассеяние) - student2.ru . (6.3)

Наши рекомендации