Kas yra sužadinimo sistema: tipai ir jos elementai

Išbandykite Mūsų Instrumentą, Kaip Pašalinti Problemas





Pirmąją žadinimo sistemą 1971 m. Sukūrė „Kinte Industrial Co. Ltd.“. Kai kurios sužadinimo sistemos ir žadintuvų tiekėjai yra akustiniai paviršiai, „Spincore Technologies“, „Mitsubishi Electric Power Products“, „DirectMed Parts“, „Basler Electric Co.“ ir kt. Ši sistema yra naudojama tiekti nuolatinės srovės arba nuolatinės srovės į sinchronines mašinas. Nuolatinės srovės žadintuvai, kintamosios srovės žadintuvai, signalo jutimo ar apdorojimo grandinės, elektroninės stiprintuvai , lygintuvai ir sužadinimo sistemos stabilizavimo grįžtamojo ryšio grandinės yra pagrindiniai skirtingų sužadinimo sistemų elementai. Šiame straipsnyje paaiškinami skirtingi sužadinimo sistemų tipai, elementai, pranašumai ir trūkumai.

Kas yra sužadinimo sistema?

Apibrėžimas: Sistema, užtikrinanti nuolatinę įtampą sinchroninio mašinos lauko apvijoje, kad būtų atliekamos apsauginės ir valdymo energijos sistemos funkcijos. Šią sistemą sudaro žadintuvas, PSS (maitinimo sistemos stabilizatorius), AVR (automatinis įtampos reguliatorius), apdorojimo blokas ir matavimo elementai. Šios sistemos teikiama srovė yra sužadinimo srovė. Šios sistemos įvesties vertės gaunamos naudojant matavimo elementus, nes generatoriaus sužadintuvo lauko apvija yra elektros energijos šaltinis, o autonominės įtampos reguliatoriaus grandinė kontroliuoja žadintuvo srovę, PSS stabilizatorius naudojamas papildomiems signalams gaminti valdymo kilpoje.




Žadinimo sistemos tipai

Žadinimo sistemos klasifikacija parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

sužadinimo sistemos tipai

sužadinimo tipai



Nuolatinės srovės sužadinimo sistema

Nuolatinės srovės (nuolatinės srovės) sistemą sudaro dviejų tipų žadintuvai, jie yra pagrindinis ir bandomasis žadintuvas. Žadintuvo išėjimą reguliuoja automatinis įtampos reguliatorius kintamosios srovės generatorius išėjimo gnybto įtampa. Visoje lauko apvijoje lauko išlydžio rezistorius yra prijungtas, kai lauko pertraukiklis yra atidarytas. Šie du nuolatinės srovės sistemos žadintuvai gali būti varomi varikliu arba pagrindiniu velenu. Pagrindinė žadintuvo įtampa yra apie 400 V. DC sistema pavaizduota žemiau.

DC-sužadinimas

nuolatinis sužadinimas

Privalumai

DC sistemos privalumai yra

  • Daugiau patikimas
  • Kompaktiškas dydis

Trūkumai

Nuolatinės srovės sistemos trūkumai yra


  • Didelis dydis
  • Įtampos reguliavimas buvo sudėtingas
  • Labai lėtas atsakas

Kintamosios srovės sužadinimo sistema

Kintamosios srovės (kintamosios srovės) sistemą sudaro tiristoriaus lygintuvo tiltelis ir kintamosios srovės generatorius, kurie yra tiesiogiai prijungti prie pagrindinio veleno. Pagrindinis kintamosios srovės sistemos žadintuvas yra arba atskiriamas, arba susijaudinęs. Ši sistema yra klasifikuojama į du tipus: tai rotoriaus sistema arba sukama tiristoriaus sistema. Kintamosios srovės sistemos klasifikacija parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

AC-sužadinimo klasifikacija

AC-sužadinimo klasifikacija

Besisukanti tiristoriaus sistema

Besisukančio tiristoriaus arba rotoriaus sistemos paveikslas parodytas žemiau. Besisukančią jo dalį sudaro generatoriaus laukas lygintuvas , lygintuvo grandinė, maitinimo šaltinis ir kintamosios srovės žadintuvas arba kintamosios srovės žadintuvas. Valdomas suveikimo signalas generuojamas maitinimo šaltinio ir lygintuvo valdymu.

Besisukanti tiristoriaus sužadinimo sistema

besisukančio tiristoriaus tipo

Privalumai

Besisukančios tiristoriaus sistemos privalumai yra

  • Greitas atsakymas
  • Paprasta
  • Žema kaina

Trūkumai

Pagrindinis trūkumas yra tiristoriaus atsako dažnis yra labai mažas

Šepetėlių sistema

Statorius ir rotorius yra pagrindiniai generatoriaus sistemos be šepetėlių komponentai. Statoriaus korpusas susideda iš pagrindinio statoriaus ir žadintuvo statoriaus. Panašiai rotoriaus agregatas susideda iš pagrindinio rotoriaus ir žadintuvo rotoriaus kartu su tiltiniu lygintuvu, pritvirtintu prie plokštės, pritvirtintos prie rotoriaus.

Žadintuvo statoriaus liekamasis magnetas yra tada, kai rotorius pradeda suktis kintamosios srovės (AC) išėjimas generuojamas žadintuvo rotoriaus ritėse ir ši išvestis perduodama per tiltinį lygintuvą. Išėjimas, einantis per tilto lygintuvą, paverčiamas nuolatine (nuolatine srove) ir atiduodamas pagrindiniam rotoriui. Judantis pagrindinis rotorius nejudančio pagrindinio rotoriaus ritėse generuoja kintamąją srovę.

Žadintuvas vaidina pagrindinį vaidmenį valdant generatoriaus išvestį. Nuolatinė magnetizavimo srovė, tiekiama rotoriui, kuris yra pagrindinio kintamosios srovės laukas, taigi, jei padidinsime ar sumažinsime srovės kiekį į stacionarių žadintuvo lauko ritinius, pagrindinio generatoriaus galia gali būti įvairi. Šepetėlių sistema parodyta paveikslėlyje žemiau.

Šepetys-mažiau tipo

be šepetėlio tipo

Sinchroniniam generatoriui sistema be šepetėlių teikia lauko srovę nenaudojant slydimo žiedo ir anglinių šepetėlių. Šepetėlių žadintuvo sistema, sujungta su rotoriaus velenu su 16 PMG (nuolatinio magneto žadintuvu) ir trifaziu pagrindiniu žadintuvu su silicio diodų lygintuvu. Nuolatinio magneto žadintuvas maitina 400 Hz, 220 V kintamą srovę.

Generatoriaus pagrindinio rotoriaus velenas, sujungtas su šepetėlių neturinčia žadintuvo grandine, be šepečių, neslystančių žiedų ir per rotoriaus laidus. Pagrindinė žadintuvo išvestis yra sujungta su SCR tiltu šarvuotame velnyje, o nuolatinio magneto žadintuvas ir pagrindinis žadintuvas yra prijungti prie tvirto veleno.

Privalumai

Be šepetėlių sistemos privalumai yra

  • Patikimumas yra puikus
  • Operacijos lankstumas yra geras
  • Sistemos atsakai yra geri
  • Šepetėliuose nėra judančio kontakto, todėl jų priežiūra yra nedidelė

Trūkumai

Šepetėlių sistemos trūkumai yra

  • Reagavimas yra lėtas
  • Greito sužadinimo nėra

Statinė sistema

Ši sistema susideda iš lygintuvų transformatorių, SCR išėjimo pakopos, sužadinimo paleidimo ir lauko išlydžio įrangos bei reguliatoriaus ir eksploatavimo valdymo grandinių. Šioje sistemoje nėra besisukančios dalies, todėl nėra vėjo nuostolių ir nėra sukimosi nuostolių. Šioje sistemoje pagrindinio generatoriaus trifazis išėjimas perkeliamas į transformatorių, o mažesniame, mažesnio nei 500 MVA, generatoriuje sistema yra pigesnė. Statinė sistema parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

statinė-sužadinimo-sistema

statinė-sužadinimo-sistema

Privalumai

Statinės sistemos privalumai yra

  • Patikimumas yra geras
  • Operacijos lankstumas yra labai geras
  • Sistemos atsakymai yra puikūs
  • Mažo dydžio
  • Mažas nuostolis
  • Paprasta
  • Didelis našumas

Trūkumai

Pagrindiniai statinės sistemos trūkumai yra tai, kad jai reikia slydimo žiedo ir šepetėlio

Žadinimo sistemos elementai ir signalai

Bendra sinchroninio mašinos valdymo sistemos blokinė schema parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje. Paveikslą sudaro penki blokai - valdymo elementų blokas, žadintuvo blokas, gnybto įtampos keitiklis ir apkrovos kompensatorius, sinchroninė mašina ir maitinimo sistema, elektros sistemos stabilizatorius ir papildomas nenutrūkstamas sužadinimo valdymas.

Sinchroninio aparato-valdymo sistemos blokinė schema

sinchroninio aparato-valdymo sistemos blokinė schema

Kur EFD yra sinchroninis mašinos lauko įtampa arba žadintuvo išėjimo įtampa, IFD sinchroninės mašinos lauko srovė arba yra sužadintuvo išėjimo srovė, IT yra sinchroninės mašinos terminalo srovės fazė, VC yra terminalo įtampos keitiklio išvestis, VOEL yra peržadinimo ribotuvo išėjimas, VR yra įtampos reguliatoriaus išėjimas , VS yra maitinimo sistemos stabilizatoriaus išėjimas, VSI yra elektros sistemos stabilizatoriaus įėjimas, VREF yra įtampos reguliatoriaus etaloninė įtampa, o VUEL yra pagal sužadinimo ribotuvo išėjimą.

DUK

1). Kokia yra sužadinimo įtampa?

Tai yra įtampos dydis, reikalingas lauko ritės sužadinimui, o įtampa skiriasi priklausomai nuo lygintuvo valdymo. Kintama įtampa ir tiesioginė įtampa yra dviejų tipų sužadinimo įtampa.

2). Kodėl DC naudojamas sužadinimui?

Elektros srovė gaminama tik tada, kai viela sukasi pastoviame magnetiniame lauke, gaunamame tik nuolatinės srovės (nuolatinės) įtampos, todėl nuolatinė magnetinė laukas gaunama į nuolatinę įtampą.

3). Kodėl generatoriams reikia sužadinimo?

Sužadinimas reikalingas, kad generatorius sukurtų magnetinį lauką ir užtikrintų pastovų arba fiksuotą ar stacionarų besisukantį magnetinį lauką.

4). Kas atsitinka, kai generatoriai praranda sužadinimą?

Rotoriaus srovė mažėja, kai sužadinamas generatoriaus nuostolis, o lauko lauko konstanta taip pat silpnėja.

5). Kodėl mums reikia generatorių sužadinimo sistemos?

Ši sistema reikalinga, kad generatorius valdytų sinchroninio generatoriaus ar generatoriaus įtampą ir reaktyviąją galią.

Šiame straipsnyje skirtingų tipų sužadinimo sistemos aptariami sistemos privalumai ir trūkumai. Štai jums klausimas, koks yra bandomasis žadintuvas nuolatinės srovės sužadinimo sistemoje?