Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ

При работе синхронного генератора его ротор приводится во вращение первичным двигателем (турбиной) и вращается с синхронной скоростью Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru . К обмотке возбуждения подводится постоянное напряжение Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru от специального источника постоянного тока − возбудителя. По обмотке возбуждения протекает постоянный ток Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru , создающий постоянный магнитный поток обмотки возбуждения Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru , вращающийся со скоростью Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru .

Магнитный поток Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru , пронизывая обмотки статора, индуцирует в них ЭДС, которые при наличии нагрузки создают в обмотках статора фазные токи Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru , Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru , Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru .

В установившемся режиме работы СМ в обмотках статора протекают установившиеся периодические синусоидальные токи с неизменными амплитудами и фазами, являющиеся токами прямой последовательности. Вращающееся магнитное поле токов статора и поле тока обмотки возбуждения имеют постоянную амплитуду и неподвижны относительно ротора. Токи в демпферных контурах отсутствуют.

Процессы в СМ при отсутствии демпферных обмоток. В стационарном режиме создаваемый током статора магнитный поток в основном замыкается, пройдя воздушный зазор через полюсы и массив ротора. Поскольку сопротивление для магнитного потока относительно мало, то индуктивность, пропорциональная величине магнитного потока оказывается большой. В продольной оси ротора она определяет известную синхронную реактивность Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru .

При возникновении КЗ ток в обмотке статора возрастает и, следовательно, увеличивается поток реакции статора Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru . В начальный момент КЗ приращение реакции статора Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru полностью компенсируется ответной реакцией ротора. Приращение потока магнитного поля ротора поддерживается свободными токами в обмотке возбуждения. Поток ротора вытесняет поток статора в зазор, на пути рассеяния обмотки возбуждения. В этих условиях намагничивающая сила статора создаёт меньший магнитный поток, что и обуславливает меньшую величину переходной продольной реактивности Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru по сравнению с реактивностью Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru .

С течением времени за счёт активных сопротивлений в цепи обмотки возбуждения ток ротора и соответствующий ему поток уменьшаются, поток статора входит в ротор, происходит размагничивание магнитной системы машины, что приводит к уменьшению тока в обмотке возбуждения Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru и пропорциональных ему ЭДС и тока статора:

Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru , (6.5)

где Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru - начальный свободный переходный ток, Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru - постоянная времени обмотки возбуждения, если к обмотке статора подключено сопротивление Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru , т.е. постоянная времени свободного переходного тока статора (без учёта демпферной обмотки).

Начальный переходный ток КЗ определяется из формулы (6.3)

Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru .

Установившейся ток, соответствующий принуждённой ЭДС Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru

Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru .

Выражение (6.5) определяет обобщённый ток трёхфазной системы токов статора. Кривая действующего значения тока, соответствующая (6.5) приведена на рис.6.8.

Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru

Рис.6.8. Кривая действующего значения тока КЗ при замыкании на выводах статора синхронной машины без демпферных обмоток

Влияние демпферных обмоток на ток короткого замыкания. Упрощённо можно считать, что демпферная обмотка приводит к возникновению дополнительного свободного сверхпереходного тока

Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru ,

где Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru - постоянная времени демпферной обмотки при замкнутой обмотке статора, Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru - начальный сверхпереходный ток.

Ток КЗ в любой момент времени

Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru . (6.6)

Выражение (6.6) с двумя постоянными времени с допустимой для практики погрешностью (10-15%) позволяет определить периодический ток. В действительности процесс протекает сложнее. Демпферные обмотки и тело ротора имеют много контуров, свободные токи вначале протекают по поверхности ротора, постепенно проникая во внутрь. Магнитная связь между продольной демпферной обмоткой и обмоткой возбуждения исключает независимое изменение тока в любой из них.

В начальный момент ответная реакция ротора проявляется благодаря демпферной обмотке. Затем апериодический ток проникает в демпферную обмотку. Демпферная обмотка несколько увеличивает свободный переходный ток, но уменьшает его постоянную времени. Кривая тока в соответствии с выражением (6.6) приведена на рис.6.9.

Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru

Рис.6.9. Кривая действующего значения тока КЗ при замыкании на выводах статора синхронной машины с демпферными обмотками

Влияние автоматического регулятора возбуждения на процессы в синхронной машине. Автоматическим регулятором возбуждения (АРВ) называется устройство релейной форсировки возбуждения, которое приходит в действие при определённом снижении напряжения генератора (например, при КЗ). Релейная форсировка является простой, но эффективной мерой повышения устойчивости работы генераторов, а также потребителей электроэнергии. Релейная форсировка характеризуется предельным (потолочным) током возбуждения, скоростью нарастания напряжения и вынужденного тока возбуждения.

Существенной особенностью данного режима работы является нелинейность характеристики возбудителя и машины (вследствие насыщения зубцов ротора и других элементов на пути магнитного потока).

Для упрощения решения задачи расчёта тока КЗ характеристики машины примем линейными, соответствующими некоторому среднему насыщению. При этом можно считать, что действие АРВ заключается в увеличении тока КЗ (независимо от наличия демпферных обмоток). Выражение для тока КЗ можно представить в виде

Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru (6.7)

где Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru - предельное приращение установившегося тока КЗ за счет АРВ, Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru – функция, определяющая закон приращения во времени синхронной ЭДС вследствие форсировки возбуждения машины (зависит от постоянных времени сверхпереходного тока и обмотки возбуждения); Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru - периодическая слагающая тока КЗ при отключённом АРВ (вычисляется по формулам (6.5) или (6.6) в зависимости от наличия демпферных обмоток). Кривая тока КЗ при наличии АРВ приведена на рис.6.10. Действие АРВ начинает проявляться спустя некоторое время после КЗ (около 0,5 с) вследствие инерции магнитных потоков, сцеплённых с обмотками.

Физическая картина протекания переходного процесса в синхронной машине при трёхфазном КЗ - student2.ru

Рис.6.10. Кривая действующего значения тока КЗ при замыкании на выводах

Наши рекомендации