För det tredje, metoden att automatiskt justera excitationsströmmen
Vid förändring av generatorns exciteringsströmmen utförs den generellt inte direkt i sin rotorkrets. Eftersom strömmen i kretsen är stor är det inte lämpligt att utföra direktjustering. Den vanligtvis använda metoden är att ändra exciterings excitationsströmmen för att uppnå reglering av generatorn. Syftet med rotorns ström. Vanliga metoder inkluderar att ändra resistansen hos exciteringskretsen hos exciteraren, ändra den extra exciteringsströmmen hos exciteraren, ändra ledningsvinkeln för tyristorn och liknande.
Här är huvudmetoden för att ändra ledningsvinkeln för tyristorn att ändra tyristorns ledningsvinkel i enlighet med förändringen av generatorspänningen, strömmen eller effektfaktorn, och därefter ändras generatorns exciteringsströmmen. Anordningen är generellt sammansatt av en transistor och en tyristorelektronisk komponent och har fördelarna med känslig, snabb, ingen felzon, stor uteffekt, liten storlek och lätt vikt. I händelse av en olycka är det möjligt att effektivt undertrycka generatorens överspänning och uppnå snabb demagnetisering.
Den automatiska justeringsexcitationsanordningen består vanligtvis av en mätenhet, en synkroniseringsenhet, en förstärkningsenhet, en justeringsenhet, en stabiliseringsenhet, en restriktionsenhet och några hjälpenheter. Den uppmätta signalen (såsom spänning, ström etc.) jämförs med det angivna värdet efter att transformeras av mätaren, och sedan förstärks jämförelsesresultatet (avvikelsen) av förförstärkarenheten och effektförstärkningsenheten och används för att kontrollera ledningen av tyristoren. Vinkel för att uppnå syftet att justera generatorens excitationsström. Synkroniseringsenhetens funktion är att synkronisera avtryckspulsen utmatad av fasförskjutningsdelen med AC-exciteringskraftförsörjningen hos tyristorlikriktaren för att säkerställa korrekt utlösning av kiselstyrningen.
Justeringsenhetens funktion är att aktivera generatorer som arbetar parallellt för att fördela den reaktiva belastningen stabilt och rimligt. Den stabiliserande enheten är en enhet som införs för att förbättra stabiliteten hos elsystemet. Stabiliseringsenheten för exciteringssystem används för att förbättra excitationssystemets stabilitet. Begränsningsenheten är anordnad för att förhindra att generatorn arbetar under överexcitation eller underexcitationsförhållanden. Det måste påpekas att inte varje självreglerande exciter har de olika enheterna som beskrivits ovan, och att en regulator har en enhet som är associerad med sin specifika uppgift. Fjärde komponenterna och hjälputrustningen för automatisk justering av exciteringen
Automatisk justering av komponenterna i excitering av den organiska ändspänningsomvandlaren, maskinens strömtransformator, excitationstransformatorn; exciteringsanordningar måste tillhandahålla följande nuvarande, fabriks AC380v, fabriks DC220v styrström. Fabriken använder DC220v för att stänga strömförsörjningen; Det måste tillhandahålla följande tomma kontakter och starta automatiskt. Automatisk avstängning. På nätet (en normalt öppen, en normalt stängd) ökar och minskar Följande analoga signaler måste tillhandahållas, generatorterminalspänningen är 100V, generatorns terminalström är 5A, bussspänningen är 100V och exciteringsanordningen matar ut följande reläkontakt signaler; excitationen har förändrats flöde, förlust av magnetism, onormal exciteringsanordning, etc.
Excitationskontroll, skydd och signalsling består av degaussing switch, magnetisk krets, fläkt, de-excitation switch stjälning, excitation överström, regulatorfel, generator drift abnormitet, strömtransmitter och så vidare. I händelse av ett internt fel i den synkrona generatorn måste förutom att man måste kopplas ur magnetfältet spänna sig för att minimera rotorns magnetfält så snabbt som möjligt och för att säkerställa att rotorns destruktiva tid är lika kort som möjligt, vilket är den främsta orsaken till demagnetiseringsanordningen. Funktioner. Enligt den nominella exciteringsspänningen kan den delas in i demagnetisering av linjärt motstånd och icke-linjär motståndsdemagnetisering.
Under de senaste tio åren har generatorns exciteringsläge kontinuerligt utvecklats och förbättrats på grund av framväxten och användningen av ny teknik, nya processer och nya enheter. I fråga om automatisk justering av exciteringsanordningen har många nya typer av justeringsanordningar kontinuerligt utvecklats och främjats. Eftersom den automatiska justeringsexitationsanordningen som realiserats av mikrodatordatorns mjukvara har signifikanta fördelar, utvecklar och utvecklar många länder för närvarande en digital automatisk justerings excitationsanordning som består av en mikrodator-dator och en motsvarande extern enhet och justeringsanordningen kan inse Anpassa till bästa anpassningen. Metoden för att erhålla excitationsströmmen kallas excitationsmetoden. För närvarande delas exciteringslägena i två kategorier: en är ett DC exciter-exciteringssystem med användning av en likströmgenerator som exciterings-kraftkällan; den andra är ett likriktare excitationssystem som använder en kiselriktningsanordning för att omvandla AC till DC och sedan ge excitation. Beskrivningen är som följer:
1. DC exciter exciterings-DC exciter är vanligen koaxiell med synkrongeneratorn och används för shunting eller shunting. När exciteringsmetoden används, matas exciteringsströmmen hos exciteraren av en annan koaxial likströmgenerator som kallas en sekundär exciterare.
2. Statisk likriktare excitation Det finns tre alternatorer på samma axel, nämligen huvudgenerator, AC huvud exciter och AC extra exciter. Exciteringsströmens exciteringsström levereras initialt av en extern likströmsförsörjning och omvandlas till självuttryckning (ibland med en permanentmagnetgenerator) efter det att spänningen är etablerad. Utgångsströmmen för hjälp-exciteraren rektifieras av den statiska tyristorlikriktaren och tillförs till huvud exciteraren och huvudutströmmen från huvudspänningen rektifieras av den stationära trefasbrygga-kisellikriktaren och tillförs till excitationslindningen hos huvudet generator.
3. Rotary rectifier Excitation DC-utgången från den statiska likriktaren måste passera genom borsten och kollektorringen som ska levereras till den roterande fältlindningen. För synkrona generatorer med stor kapacitet når excitationsströmmen flera tusen ampere, vilket orsakar allvarlig överhettning av kollektorringen. I en synkron generator med stor kapacitet används därför ofta ett roterande likriktar excitationssystem som inte kräver en borste och en kollektorring. Huvudkopplaren är en trefas-synkron generator med roterande armaturtyp. Växelströmmen hos den roterande armaturen rätställs med en kiselriktare som roterar tillsammans med huvudaxeln och skickas direkt till huvudgeneratorens rotations excitationslindning. Exciteringsströmmen för växelströms-exciteraren matas av koaxial AC-exciteraren genom en stationär tyristorlikriktare. Eftersom detta exciteringssystem eliminerar glidringen och borsteanordningen kallas det också ett borstlöst excitationssystem.





