КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Основные сведения об электромагнитных переходных процессах 2 страница
На рис. 3.3 справа показана векторная диаграмма токов в момент КЗ, а также изменения токов в зашунтированном участке схемы до и после короткого замыкания.
Очевидно, что в общем случае свободные токи в фазах различны, хотя их затухание, разумеется, происходит с одной и той же постоянной времени. В одной из фаз свободный ток может вообще отсутствовать, если в момент КЗ предшествовавший ток в этой фазе проходил через ноль. При этом свободные токи в двух других фазах будут одинаковы по величине, но противоположны по знаку. Рассмотрим процессы, происходящие в цепи, которая осталась подключенной к источнику питания. Для фазы А этого участка справедливо следующее уравнение
Поскольку,
где Аналогичные уравнения должны быть записаны и для фаз В и С. Тогда в общем виде для любой фазы участка, подключенного к источнику, можно записать
Решение этого уравнения имеет вид
где iп - принужденный ток, обусловленный действием приложенного от источника напряжения; ia - свободный (апериодический) ток.
В (3.7)
α - фаза включения, т.е. угол, определяющий значение напряжения в фазе А в момент времени t =0.
Ток iп представляет периодическую слагающую, которая в рассматриваемых условиях является вынужденным (принужденным) током с постоянной амплитудой
где
Построим векторную диаграмму токов в начальный момент короткого замыкания. Она показана на рис. 3.4. В зависимости от фазы включения α меняется начальное значение На рис.3.5 приведена осциллограмма изменения токов в фазе А.
Из рис.3.5 видно, что апериодическая составляющая является криволинейной осью симметрии изменения полного тока. Наибольшее мгновенное значение полного тока КЗ
Максимум полного тока (ударный ток) является функцией двух переменных
Приравняв нулю частные производные
На рис.3.6. показана осциллограмма токов в фазе А, когда в момент КЗ апериодическая составляющая имеет наибольшее значение, т.е. принужденный ток в момент повреждения проходит через амплитудное значение.
Для цепей с преобладающей индуктивностью угол
или
где I П - действующее значение принужденного тока. Ударный коэффициент показывает превышение ударного тока над амплитудой периодической составляющей. При При Следовательно,
Тема №4: «УРАВНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА СИНХРОННОЙ МАШИНЫ»
План: 4.1 Общие указания. 4.2 Исходные уравнения. 4.3 Обобщенный (изображающий) вектор трехфазной системы. 4.4 Замена переменных. 4.5 Уравнения Парка-Горева.
4.1 Общие указания
Рассмотрим так называемую “идеализированную машину”. Отметим часть дополнительных допущений, кроме уже упомянутых ранее. 1. Потери в магнитной системе машины отсутствуют. 2. Конструктивное выполнение машины обеспечивает полную симметрию обмоток статора и ротора. 3. Рассматриваются только первые гармоники кривых распределения намагничивающей силы и индукции в воздушном зазоре машины.
Таким образом, рассматриваем идеализированный СГ, на статоре которого расположены три обмотки (фазы А, В, С), сдвинутые в пространстве на угол 120о ( Магнитное сопротивление СМ с явновыраженными (гидрогенераторы) полюсами по осям магнитной симметрии неодинаковые вследствие разного воздушного зазора между статором и ротором. Магнитное сопротивление СМ с неявновыраженными полюсами (турбогенераторы) по осм d и q практически одинаково. На роторе расположена обмотка возбуждения (обмотка f) и короткозамкнутая демпферная обмотка, которую представим двумя эквивалентными демпферными контурами, расположенными по одной по каждой из осей d и q (контуры 1 d 1 q). Ротор вращается с угловой скоростью
где Если угловая скорость вращения ротора генератора постоянная и равная синхронной
К обмотке возбуждения подведено постоянное напряжение
4.2 Исходные уравнения
Рассмотрим трехфазную синхронную машину с демпферной обмоткой (рис.4.1). Стрелками показаны принятые положительные направления токов, напряжений и ЭДС в обмотках статора и ротора. Они выбраны таким образом, чтобы активная мощность, которую отдают обмотки статора СГ во внешнюю цепь, и активная мощность, которую потребляет ОВГ, были положительными. Дифференциальные уравнения равновесия ЭДС и падений напряжений, составленные в соответствие со вторым законом Кирхгофа в каждой из обмоток будут иметь вид:
В (4.2) - (4.7) Раскроем выражения для потокосцеплений, которые линейно зависят от токов (машина ненасыщенная). Обмотки СМ индуктивно связаны. Поэтому потокосцепления контуров определяются по формулам
где
Поскольку магнитная проницаемость магнитопровода СМ принимается равной бесконечности, то в соответствии с принципом взаимности Большинство индуктивностей вращающейся машины зависят от положения ротора относительно обмоток статора и, следовательно, в исходных уравнениях имеются переменные коэффициенты. Выясним закономерности изменения индуктивностей обмоток синхронной машины. Положение ротора будем фиксировать углом Можно выделить три группы индуктивностей. 1. Индуктивности обмоток, расположенных на роторе. 2. Взаимные индуктивности между обмотками, расположенными на роторе и статоре. 3. Индуктивности обмоток, расположенных на статоре.
1. Индуктивности 2. Взаимные индуктивности
Аналогичные зависимости будут иметь место и для взаимных индуктивностей между обмотками статора и расположенными по поперечной оси ротора.
Изменение индуктивностей фазных обмоток
По физической сущности Взаимные индуктивности фазных обмоток отрицательны т.к. углы между магнитными осями больше
4.3 Обобщенный (изображающий) вектор трехфазной системы
Мгновенные значения переменных (токов, напряжений и др.) можно получить проектируя три вращающихся вектора, которыми характеризуется трехфазная система, на неподвижную ось времени. Те же значения можно получить если векторы оставить неподвижными, а вращать линию времени в противоположном направлении с той же скоростью (рис.4.3,а) Мгновенные значения можно так же получить, проектируя единый (обобщенный) вращающийся вектор на три неподвижные оси времени. При его вращении против часовой стрелки чередование осей времени фаз нужно изменить на противоположные. Однако, с помощью обобщенного вектора можно представить любые мгновенные значения, изменяющиеся во времени по любому закону при условии, что
4.4 Замена переменных
Попробуем произвести замену переменных таким образом, чтобы в дифференциальных уравнениях освободиться от переменных коэффициентов. Такое преобразование впервые предложил Блондель для установившегося режима СГ. Изображающий вектор можно проектировать не на неподвижные оси трехфазной системы, а на любые другие оси. В качестве таких осей выберем продольную и поперечную оси ротора, которые вращаются вместе с ротором (рис.4.3,б). Такое преобразование по существу математических операций соответствует замене переменных
Связь с фазными переменными определяется следующими равенствами:
Решив систему уравнений (4.8) – (4.10) относительно
Если сумма мгновенных значений не равна нулю, то добавляется еще одна составляющая
В этом случае при переходе к фазным переменным необходимо в каждом из равенств (4.8) – (4.10) добавлять нулевую составляющую Под переменной f можно понимать ток, напряжение, потокосцепление и др. Трехфазная система, например, токов, которая изменяется по закону косинуса, в системе вращающихся координат d, q изображается постоянными величинами. Действительно, поскольку обобщенный вектор, модуль которого равен амплитудному значению тока, вращается с синхронной скоростью в направлении вращения ротора, то проекция этого вектора на оси d, q – величины постоянные.
4.5 Уравнения Парка-Горева
Преобразуем дифференциальное уравнение, записанное для статорной обмотки, например фазы А СГ, (4.3), путем замены фазных переменных их составляющими в координатах d, q.
После перегруппировки слагаемых это выражение можно представить в следующем виде
Уравнение (4.11) должно быть справедливо при любых значения
Уравнения для обмоток, расположенных на роторе (4.5) – (4.7) не изменятся. В (4.12), (4.13) составляющие Составляющие В соответствии с (4.1) Полученные уравнения (4.12) – (4.14) вместе с уравнениями (4.5-4.7) называют полными уравнениями Парка-Горева. Им можно дать такую физическую интерпретацию. Три неподвижные фазные обмотки статора заменили двумя эквивалентными обмотками вращающимися вместе с ротором, и в которых протекает ток id и iq. Магнитные оси этих обмоток направлены вдоль осей d и q. Электрическая схема такого преобразованного синхронного генератора пока Таким образом, по продольной оси имеем три неподвижные относительно друг друга контура (эквивалентная статорная обмотка d, обмотка возбуждения f и продольна демпферная обмотка 1d), связанные общим потоком взаимоиндукции В соответствии с выполненными преобразованиями выражения для результирующих потокосцеплений обмоток синхронного генератора будут иметь вид
Поскольку в преобразованной машине обмотки, расположенные по каждой из осей магнитной симметрии не перемещаются относительно друг друга, то в уравнениях (4.15) - (4.20) для потокосцеплений постоянные коэффициенты. Тема №5: «Установившийся режим короткого замыкания синхронной машины»
План: 5.1 Общие указания. 5.2 Решение уравнений СГ для установившегося симметричного режима. 5.3 Физическая модель процесса. 5.4 Влияние и учет нагрузки. 5.5 Влияние автоматического регулирования возбуждения. 5.6 Практический расчет тока установившегося КЗ в цепи, которая питается от генераторов без АРВ. 5.7 Расчет тока КЗ в цепи, которая питается от генератора с АРВ. Литература: Л1 – с. 91-111, Л2 – с. 69-71, Л3 – с. 76-86.
5.1 Общие указания
Установившийся режим трехфазного КЗ соответствует такой стадии переходного процесса, когда свободные составляющие токов практически затухли, а изменение тока возбуждения от действия АРВ закончено. Такой режим условный, поскольку он возникает только при автономной изолированной работе генератора.
Дата добавления: 2014-11-16; Просмотров: 2686; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |