Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины

Продольная составляющая тока статора (индуктивный ток) создаёт поток реакции статора в продольной оси Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru (поток взаимоиндукции между ротором и статором). Поток Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru пронизывает обмотки ротора (обмотку возбуждения и демпферную обмотку в продольной оси) и определяет реактивность продольной реакции статора Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru . Поток Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru , создаваемый обмоткой возбуждения, проходит по тому же пути и поэтому также соответствует реактивности Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru , которая является общей для трёх обмоток (обмотки статора, обмотки возбуждения и демпферной обмотки). Все три обмотки имеют потоки рассеяния, которым соответствуют сопротивления рассеяния Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru , Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru , Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru (рис.6.6, а).

Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru

Рис. 6.6. К определению сверхпереходной реактивности синхронной машины в продольной оси

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

В теоретической электротехнике разработаны методы преобразования магнитных цепей в электрические; в соответствии с которыми магнитные сопротивления, в которых создаются потоки одной обмоткой, на электрической схеме заменяются параллельно соединёнными индуктивностями.

Результирующему потоку, пронизывающему обмотку возбуждения, соответствует ЭДС Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru , а демпферную обмотку Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru . Так как числа витков обмоток приведены (равны), то напряжения на зажимах трёх обмоток, пронизываемых одним потоком, одинаковы, и их можно соединить параллельно, получив при этом одну эквивалентную обмотку. Таким образом, магнитная связь заменяется электрической (рис.6.6, б).

Используя правила преобразования электрических цепей, заменим три параллельных ветви одной (рис.6.6, в). ЭДС эквивалентной цепи Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru называется сверхпереходной ЭДС по поперечной оси, а эквивалентное сопротивление Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru

Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru ,

сверхпереходным сопротивлением по продольной оси. С течением времени результирующие потоки затухают, поэтому Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru также уменьшается.

Таким образом, в начальный момент КЗ при наличии демпферных обмоток на роторе генератора относительно большое сопротивление реакции статора Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru шунтируется небольшими сопротивлениями рассеяния обмоток возбуждения Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru и демпферной Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru . Для типового турбогенератора мощностью до 100 МВт: Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru = 1,32; Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru = 0,11; Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru = 0,125. Следовательно, сверхпереходное сопротивление синхронной машины всегда меньше, переходного.

В поперечной оси ротора имеется только демпферная обмотка, поэтому схема замещения синхронной машины в поперечной оси подобна схеме замещения в продольной оси машины без демпферных обмоток (рис.6.7).

Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru

Рис. 6.7. К определению сверхпереходной реактивности синхронной машины

В поперечной оси

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

Сверхпереходная ЭДС в продольной оси Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru создаётся результирующим потоком, пронизывающим демпферную обмотку в поперечной оси; поток создаётся поперечной составляющей тока статора и свободными токами этой демпферной обмотки. Эта ЭДС также сохраняет своё значение неизменным в первый момент КЗ. Выполняя такие же преобразования, как и ранее, получим схемы замещения синхронной машины в поперечной оси (рис.6.7, б и в)

Сверхпереходные ЭДС Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru и Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru можно найти из предшествующего нагрузочного режима. Так сверхпереходная ЭДС в поперечной оси равна

Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru ,

или приближённо

Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru .

Сверхпереходные ЭДС сохраняют свои значения неизменными в начальный момент КЗ, поэтому используются для расчёта сверхпереходного тока. Если пренебречь током в поперечной оси, что допустимо в практических расчётах, то начальный ток КЗ определяется с помощью выражения

Сверхпереходные ЭДС и реактивность синхронной машины - student2.ru . (6.4)

Наши рекомендации