Включение генератора на параллельную работу. Параллельная работа синхронных генераторов. Включение на параллельную работу

Прочие модели 05.03.2019
Прочие модели

Подавляющее большинство современных электрических станций оборудовано несколькими одновременно работающими на общую сеть генераторами. Такую работу генераторов называют параллельной. Необходимость параллельной работы генераторов диктуется следующими соображениями.

Если станция оборудована одним генератором, то его нагрузка сильно колеблется в зависимости от времени года и от времени суток. Замена одного генератора несколькими дает возможность при необходимости часть генераторов останавливать, экономя тем самым расход топлива, воды и т. д. Для надежного снабжения потребителей на случай аварии станция должна иметь резервный генератор. Мощность резервного генератора может быть уменьшена, если на станции работают не один, а несколько генераторов. Наконец, параллельная работа генераторов и станций диктуется необходимостью объединения в общую энергосистему нескольких электростанций, что позволяет наиболее рационально загружать станции в течение года и бесперебойно снабжать потребителей электроэнергией.

Для включения генераторов на параллельную работу необходимы следующие условия:

1. Равенство действующих значений напряжения сети и напряжения на зажимах генератора включаемого в сеть. Это достигается регулированием тока возбуждения.

2. Равенство частот генератора и сети которое достигается регулированием скорости вращения генератора.

3. Одинаковая последовательность чередования фаз, которая проверяется, например, с помощью специального прибора - фазо-указателя.

Наиболее трудным является выбор момента включения генератора, когда напряжения совпадают (или почти совпадают) по фазе. (Получить абсолютно одинаковую частоту сети и включаемого генератора практически невозможно.) Неправильный выбор момента включения генератора может привести к возникновению недопустимого режима для целости генератора и другой

вспомогательной аппаратуры. Поэтому многочисленные способы включения сводятся практически к выполнению этого условия. Для этой цели применяются специальные устройства, называемые синхроноскопами.

Для выяснения принципа включения генератора на параллельную работу с сетью кратко рассмотрим простейший способ, называемый включением та темное» (рис. 5-33, а). Здесь три лампы накаливания, образующие простейший синхроноскоп, включаются на разность напряжений сети и генератора. Равенство фазных напряжений и частот сети и генератора контролируется вольтметром и частотометром. При совпадении частот и фаз напряжений сети и генератора лампы не должны светиться, однако получить это практически невозможно. Звезда фазных напряжений генератора на ректорной диаграмме (рис. 5-33, б) вращается относительно звезды фазных напряжений сети в ту или иную сторону в зависимости от соотношения частот генератора и сети или при этом угол между одноименными векторами будет меняться от 0 до , а разностное напряжение - от нуля (когда векторы совпадают) до удвоенной амплитуды (когда векторы противоположны). Чем меньше различаются частоты , тем реже будут вспыхивать лампы. Регулированием скорости вращения генератора добиваются наименьшей частоты вспышек ламп; в момент, соответствующий середине между двумя вспышками, включают генератор в сеть. Этот момент и соответствует совпадению частот и фаз напряжений сети и генератора.

Способ «на темное» имеет тот существенный недостаток, что по вспыхиваниям ламп нельзя определить, какая из частот или больше, поэтому приходится регулировать генератор «вслепую». Есть и другие, более совершенные способы.

Помимо ламповых синхроноскопов существует специальный стрелочный синхроноскоп.

В настоящее время пользуются в основном методом «самосинхронизации» или «грубой синхронизации»: невозбужденный генератор при закороченной на резистор R обмотке возбуждения (рис. 5-34) первичным двигателем доводят до скорости, близкой к синхронной, затем генератор включают в сеть и возбуждают его. В результате действия механического толчка генератор втягивается в синхронизм. Разрядный резистор R, сопротивление которого в 5-10 раз больше сопротивления обмотки возбуждения, служит для предотвращения появления перенапряжений на обмотке в момент пуска генератора. На современных электростанциях пуск генераторов полностью автоматизирован.

Большинство технологических процессов протекает с выделением или поглощением тепла. Поэтому измерение и регулирование является важнейшей задачей служб автоматизации.

На заводах и судах применяют в основном следующие приборы: потенциометры с термопарами (), уравновешенные мосты с термометрами сопротивления и .

Электронные термометры получили широкое распространение в качестве измерителей температуры. Ознакомиться с контактными и бесконтактными цифровыми термометрами можно на сайте http://mera-tek.ru/termometry/termometry-elektronnye . Этими приборами в основном и обеспечивается измерение температуры на технологических установках благодаря высокой точности измерения и большой скорости регистрации.

В электронных потенциометрах, как показывающих, так и регистрирующих, применяются автоматическая стабилизация тока в цепи потенциометра и непрерывная компенсация термопары.

Соединение токопроводящих жил — часть технологического процесса соединения кабеля. Многопроволочные токопроводящие жилы с площадью сечения от 0,35 до 1,5 мм 2 соединяют пайкой после скрутки отдельных проволок (рис. 1). Если восстанавливают изоляционными трубками 3, то перед скруткой проволок их необходимо надеть на жилу и сдвинуть к срезу оболочки 4.

Рис. 1. Соединение жил скруткой: 1 — жила токопроводящая; 2 — изоляция жилы; 3 — трубка изоляционная; 4 — оболочка кабеля; 5 — луженые проволоки; 6 — паяная поверхность

Однопроволочные жилы соединяют внахлест, скрепляя перед пайкой двумя бандажами из двух-трех витков медной луженой проволоки диаметром 0,3 мм (рис. 2). Также можно использовать специальные клеммы wago 222 415 , которые сегодня стали очень популярны за счет простоты использования и надежности эксплуатации.

При монтаже электрических исполнительных механизмов корпус их необходимо заземлять проводом сечением не менее 4 мм 2 через винт заземления. Место присоединения заземляющего проводника тщательно зачищают, а после присоединения наносят на него слой консистентной смазки ЦИАТИМ-201 для предохранения от коррозии. По окончании монтажа с помощью проверяют значение

ГЛАВА 15

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ С СЕТЬЮ

15.1. Особенности параллельной работы синхронных генераторов

В настоящее время электроэнергетические системы состоят из параллельно работающих электрических станций, соединенных линиями электропередачи, что повышает надежность электроснаб­ жения потребителей по сравнению с автономным электроснаб жением. Кроме того, при этом уменьшается установленная мощ ность электрических станций при неизменной мощности нагрузки и увеличивается экономичность за счет возможности включения (отключения) отдельных генераторов и целых электростанций в случае изменения нагрузки в системе и т. д.

При параллельной работе с общей электрической сетью мощ ности отдельных синхронных генераторов по сравнению с общей мощностью энергосистемы незначительны. Поэтому при любых изменениях режима работы отдельного генератора, включенного в энергосистему, ее напряжение и частота f с остаются практич ески неизменными и поддерживаются всеми остальными генер аторами.

В дальнейшем при рассмотрении параллельной работы син хронного генератора с сетью будем исходить из условия, что = const , f с = const .

15.2. Способы включения синхронного генератора на

параллельную работу с сетью

Процесс включения синхронного генератора на параллельную ра боту с сетью называется синхронизацией. При этом различают точную синхронизацию и самосинхронизацию (или грубую синхрон изацию). При включении генератора в сеть не должны возникать большие толчки тока, так как они вызывают большие моменты, действующие как на ротор, так и на статор, и значительные электродинамические силы, которые могут привести к повреждению обмоток.

Принципиальная схема синхронизации трехфазных генераторовприведена на рис. 15.1, а соответствующая ей расчетная электрическая схема для одной фазы - на рис. 15.2.

Рис. 15.2. Электрическая схема для расчета тока I c (одной фазы)

При замыкании рубильника (Р) в схеме на рис. 15.1 ток синхронизации I с (см. рис. 15.2) определяется по формуле

font-size:11.5pt">(15.1)

где Ė Г с https://pandia.ru/text/79/295/images/image006_85.gif" width="35" height="31 src="> - ЭДС (на­ пряжения) генератора и сети со­ ответственно; Z а - полное со­ противление обмотки якоря ге­ нератора.

Чтобы ток İ с был равен нулю (в контуре Е Г - Е с на рис. 15.2), необходимо выполнение следу­ ющих условий:

1. ЭДС генератора Ė Г и сети Ė с должны быть равны по зна­ чению и находиться в противо фазе.

2. Частота генератора f Г и ча­ стота сети fc должны быть рав­ ны, иначе после синхрониза­ции синхронный генератор бу­ дет работать в режиме асинх­ ронного двигателя (при f Г < f с ) или асинхронного генератора (при f Г > f с ).

3. Порядок чередования фаз генератора и сети должен быть одинаковым, иначе после син хронизации ротор генератора будет вращаться с синхронной ско­ ростью против направления вращения магнитного поля, т. е. бу­ дет работать в режиме электромагнитного тормоза со скольжением s = 2 .

Перечисленные условия являются условиями точной синхро низации.

Выполнение условий синхронизации проверяется следующим образом (см. рис. 15.1). При отключенном рубильнике (Р) син­ хронный генератор (СГ) ра­ботает в режиме холостого хода, при этом между контак­ тами рубильника действует ЭДС ΔĖ = ĖГ -Ėс = Ė 10- Ėс . Регули­ рованием тока возбуждения генератора тока возбуждения генератора добиваются равенства ЭДС Е г и Е с , контролируя их значения с помощью вольтметров V г и V c .

Если бы частота вращения генератора была постоянной и рав­ной номинальной, то частота индуктируемой ЭДС равнялась бы частоте напряжения сети и векторы Ė 10 и Ė c вращались с оди­наковой угловой частотой, а ΔĖ была бы постоянной.

В действительности получить строго постоянную частоту вра­щения генератора не удается и частоты ЭДС сети и генератора несколько отличаются. Поэтому векторы Ė 10 и Ė c перемещаются относительно друг друга с угловой частотой ω=2π(f г – f c ).

Вследствие этого ΔЕ изменяется от нуля до значения, равного сумме Ė 10 + Ė c и соответственно этому изменяется напряжение в трех лампах, которые одновременно то загораются, то гаснут. Наи­более благоприятным для включениия генератора в сеть является момент, когда ΔЕ= 0, что соответствует выполнению первого ус­ловия точной синхронизации. Однако лампы накаливания гаснут при напряжениях, равных 30...60% от номинальных значений. Поэтому, для того чтобы более точно определить момент выпол­нения первого условия синхронизации, параллельно одной из них включают так называемый нулевой вольтметр V 0 . В момент выполнения первого условия показания этого вольтметра равны нулю и лампы не горят. Если в этот момент замкнуть рубильник Р, ток в подключенном к сети генераторе будет равен нулю. Включение ламп по схеме, приведенной на рис. 15.1, называется включением на потухание света.

Возможна другая схема соединения трех ламп: одна из них подключается к одноименным фазам генератора и сети, а две другие - к разноименным фазам. При такой схеме включения, называемой включением на вращение света, лампы будут попеременно загораться и гаснуть. Вместе эти три лампы образуют ламповый синхроноскоп.

В настоящее время вместо ламповых применяются более сложные синхроноскопы, позволяющие полностью автоматизировать процесс синхронизации.

Частоту генератора в процессе синхронизации регулируют из­менением скорости вращения его первичного (приводного) двигателя. Если частоты генератора и сети совпадают, то лампы син-хроноскопа не мигают, поскольку ΔĖ = const . Таким образом, с помощью лампового синхроноскопа проверяют выполнение второго условия точной синхронизации.

С помощью лампового синхроноскопа проверяют и третье условие точной синхронизации - одинаковость порядка чередования фаз сети и генератора. Если при схеме включения ламп, приведенной на рис. 15.1, будет наблюдаться вращение, а не потуха­ние света, то это будет означать, что сеть и генератор имеют разный порядок чередования фаз, который в этом случае необходимо из­менить, что достигается путем переключения двух фаз либо сети, либо генератора.

Для применения метода точной синхронизации требуется до­вольно много времени (до 10 мин). В ряде случаев при резком увеличении нагрузки в электрической системе этого времени в распоряжении персонала электрической станции может не ока­заться. Тогда для ускорения включения генератора в сеть приме­няют способ самосинхронизации, при котором требуется выпол­нить лишь последние два условия точной синхронизации:

одинаковый порядок чередования фаз генератора и сети;

примерно равные частоты генератора и сети (f г ≈ f с ).

Соблюдение условия чередования фаз обычно проверяется при монтаже генератора, а следовательно, выполняется на электри­ческой станции автоматически. Время разгона генератора, опре­деляемое постоянной инерции блока приводной двигатель - ге­нератор, достаточно мало. Поскольку равенство частот должно со­блюдаться приближенно, то возможны два варианта включения на параллельную работу сети и генератора: f г < f с и f г > f с . В первом случае после включения синхронный генератор начинает рабо­тать параллельно с сетью в режиме асинхронного двигателя, а во втором - в режиме асинхронного генератора.

Как уже указывалось, самосинхронизация применяется при внезапном увеличении нагрузки в системе для быстрой компен­сации дефицита активной мощности в электрической системе. Следовательно, при работе в режиме асинхронного двигателя этот дефицит будет возрастать, так как двигатель будет дополнительно потреблять активную мощность. Значит, желательно осуществлять включение синхронного генератора на параллельную работу при f г < f с.

При самосинхронизации генератор включают в сеть невозбуж­денным (Е г=0), поэтому включение сопровождается скачком тока, установившееся значение которого

I c = Е с / z a = U c /z a . (15.2)

Скачок тока якоря приводит к броску потока якоря и ЭДС, наводимой в обмотке возбуждения. Чтобы избежать возникнове­ния перенапряжений и возможного в связи с этим электрическо­го пробоя, обмотку возбуждения на период включения генерато­ра замыкают на балластное активное сопротивление r б = (4...6) r в , где r в - активное сопротивление обмотки возбуждения. Часто в качестве балластного используют дугогасительное сопротивление. После установления тока якоря обмотку возбуждения переключа­ют с активного сопротивления на источник постоянного тока и плавно увеличивают ток возбуждения. Таким образом генератор втягивается в синхронизм и работает параллельно с сетью. Далее путем увеличения мощности приводного двигателя увеличивают активную мощность генератора до требуемого значения.

15.3. Регулирование активной мощности . Угловые характеристики активной мощности

Активную мощность генератора, работающего параллельно с сетью, при принятых допущениях ( = const , f с = const ) можно регулировать посредством изменения вращающего момента на его валу. Изменение вращающего момента достигается воздействием на двигатель, приводящий генератор во вращение. Активная мощ­ ность, отдаваемая генератором в сеть,

В том случае, когда мощность потребителя становится больше номинальной мощности работающего генератора, параллельно ему включают другой генератор.

Для включения синхронного генератора на параллельную работу с электрической сетью или другим, уже работающим синхронным генератором необходимо выполнить следующие условия:

напряжение подключаемой машины должно быть равно напряжению сети или работающей машины;

частота подключаемого генератора должна быть равна частоте сети;

напряжения всех фаз подключаемой машины должны быть противоположны (по фазе) напряжениям соответствующих фаз сети или работающей машины;

для подключения на параллельную работу трехфазного синхронного генератора необходимо также обеспечить одинаковое чередование фаз подключаемой машины и сети.

Подготовку к включению на параллельную работу синхронного генератора ведут следующим образом. Приводят во вращение первичный двигатель и регулируют его скорость вращения так, чтобы она была примерно равна номинальной. Затем возбуждают генератор и, следя за показаниями вольтметра, подключенного к зажимам статора, регулируют напряжение машины при помощи реостата в цепи возбуждения до тех пор, пока оно не станет равным напряжению сети. Воздействуя на регулятор первичного двигателя и наблюдая за показаниями частотомера, устанавливают более точно скорость машины так, чтобы частота генератора была равна частоте сети. Тем самым первое и второе условия для включения на параллельную работу будут выполнены.

Для выполнения третьего условия служат фазные лампы. Последние включаются по двум схемам: на потухание (рис. 282, а) и на вращение света (рис. 282, б). Лампы, включенные по схеме а, при одинаковом чередовании фаз сети и машины будут сначала быстро и одновременно мигать, затем мигание их становится все реже и реже, и когда лампы медленно погаснут, нужно включить рубильник генератора.

Для более точного определения момента включения рубильника часто применяют так называемый нулевой вольтметр, имеющий двустороннюю шкалу.

При одинаковом чередовании фаз сети и машины лампы, включенные по схеме б, будут мигать поочередно, и если их расположить по кругу, то получится впечатление вращающегося света. Генератор нужно включить в момент, когда лампы, включенные накрест (между фазами А и В), загорятся полным накалом, а третья лампа погаснет.

При неодинаковом порядке чередования фаз лампы, включенные по схеме а, дадут вращение света, а по схеме б будут одновременно загораться и потухать. Для изменения порядка чередования фаз машины два любых ее провода, подходящие к рубильнику, нужно поменять местами.

Включение фазных ламп высоковольтных генераторов осуществляется через измерительные трансформаторы напряжения. Чередование фаз машины можно также определить, пользуясь особым прибором - фазоуказателем, представляющим собой небольшой асинхронный двигатель. Направление вращения диска фазоуказателя показывает порядок чередования фаз.

На современных электростанциях момент включения синхронных генераторов на параллельную работу определяется с помощью специального прибора - синхроноскопа.

Процесс подготовки генератора для включения его на параллельную работу называется синхронизацией.


К атегория:

Передвижные электростанции



-

Параллельная работа генераторов


Мощность передвижных электростанций сравнительно невелика, поэтому включать в сеть, питаемую такой электростанцией, мощные электродвигатели, особенно короткозамкнутые, нельзя из-за опасности повредить оборудование электростанции и в-первую очередь обмотки генератора вследствие возникающих при этом значительных электродинамических усилий.

В случаях когда необходимо получить источники электроэнергии, превышающие мощность одной электростанции, создают такую схему, при которой обеспечивается совместная параллельная работа нескольких генераторов на общую сеть.

Параллельной работой нескольких генераторов обеспечивается не только возможность пуска относительно крупных электродвигателей, но и более высокое качество вырабатываемой электроэнергии, так как при этом достигается постоянство частоты и напряжения даже при значительных колебаниях нагрузок, что очень важно для обеспечения нормальной работы потребителей электроэнергии.

Пуск, работа и остановка электростанций с параллельно работающими генераторами имеют отличительные особенности, которые необходимо знать машинисту электростанции.

Для того чтобы два или несколько генераторов могли быть включены на параллельную работу, должны быть соблюдены следующие условия.

Равенство напряжений. Напряжение подключаемого генератора должно равняться напряжению на зажимах уже работающего генератора или, что то же самое, напряжению на шинах щита. Это равенство проверяют по вольтметру на щите станции.

Равенство частот. Частота тока подключаемого генератора должна быть равна частоте, показываемой частотомером на шинах синхронизации.

Частоту подключаемого генератора регулируют увеличением или уменьшением числа оборотов генератора, соответственно изменяя число оборотов первичного двигателя. Число оборотов двигателя контролируется счетчиком оборотов (тахометром).

Совпадение по фазе напряжения подключаемого генератора с напряжением уже работающих генераторов или с напряжением на шинах.

Одинаковая последовательность чередования фаз. Это значит, что порядок (последовательность) чередования фаз подключаемого генератора должен соответствовать порядку чередования фаз работающих машин.

Несоблюдение хотя бы одного из перечисленных условий при включении генератора на параллельную работу влечет за собой возникновение между генераторами значительных уравнительных токов, опасных как для самих генераторов, так и для всей аппаратуры, включенной между ними. Строгое выполнение указанных условий позволяет без особых затруднений включать генераторы на параллельную работу.

Создание условий для включения генератора в сеть на параллельную работу называется синхронизацией.

Для синхронизации машин пользуются обычными лампами накаливания, включенными по схеме «на затухание» или «на вращение света».

Синхронизацию генератора, а затем включение его на параллельную работу производят в такой последовательности.

Проверяют напряжение и частоту работающего генератора № 1, а затем подключаемый генератор № 2 приводят во вращение первичным двигателем с номинальной скоростью и, регулируя ток в цепи возбуждения генератора, добиваются получения напряжения, равного напряжению генератора № 1 или шин щита. Воздействуя на регулятор первичного двигателя генератора № 2, изменяют его скорость так, чтобы получить частоту, равную частоте генератора № 1. Проверку производят по показаниям частотомеров.

Для определения правильности чередования фаз и момента, когда можно подключить машину для параллельной работы, пользуются ламповым указателем момента синхронизации - ламповым синхроноскопом.

Если лампы включены по схеме «на затухание», то при одинаковом чередовании фаз подключаемой машины и сети сначала лампы мигают быстро и одновременно, а затем медленно и, наконец, совершенно гаснут. В момент полного погасания ламп подключают машину № 2 к шинам, нч которые уже работает машина № 1.

Для более точного определения наилучшего момента подключения генератора на параллельную чработу в схему вводят нулевой вольтметр, а лампы включают так, как показано на рис. 142,6. При одинаковом чередовании фаз синхронизируемых генераторов лампы мигают поочередно и при расположении их по кругу создается впечатление вращения. Подключать генератор на общие шины надо в момент, когда две лампы загорятся полным накалом, третья лампа погаснет, а стрелка вольтметра будет стоять на нуле.

Рис. 1. Схемы включения ламп для синхронизации генераторов: а - на затухание, б - на вращение света

Если при включении ламп синхроноскопа по схеме рис. 142, а вместо одновременного погасания и загорания всех трех ламп получится вращение света, а при схеме 142,6 - одновременное погасание и загорание света, это будет указывать на неправильное чередование фаз генератора и сети.

Для правильной работы указанных схем необходимо поменять местами начала двух фаз обмотки статора генератора.

Для включения двух генераторов на параллельную работу применяют также метод точной синхронизации и самосинхронизации.

В схеме по методу точной синхронизации (рис. 2) использованы два частотомера, два вольтметра, две последовательно включенные лампы и нулевой вольтметр, присоединяемые к шинам синхронизации с помощью длинной и короткой вилок. При включении вилок нулевой вольтметр и контрольные лампы, присоединенные к шинам a1 и а2, окажутся под действием разности потенциалов этих шин.

Для подключения генератора на параллельную работу по схеме рис. 2 добиваются равенства напряжений и частот, а также одинаковой последовательности чередования фаз синхронизируемых генераторов, после чего в момент, когда лампы гаснут, а стрелка вольтметра находится у нуля, подключают генератор к шинам.

Синхронизация генераторов требует особой тщательности выполнения всех операций, так как допущенные при этом ошибочные действия очень часто приводят к повреждению генераторов, первичных двигателей и аппаратов.

Широкое распространение получает метод самосинхронизации, который очень удобен и -прост, поскольку не требует точного равенства напряжений и частот, а также точного совпадения последовательности чередования фаз работающего и синхронизируемого генераторов.

При методе самосинхронизации (рис. 3) невозбужденный генератор доводят до подсинхронной скорости (скорости, близкой к синхронной) и при разности частот подключаемого генератора и сети не более 1-2 гц включают генератор в сеть. После включения в сеть генератор возбуждают и он, без какого-либо участия персонала станции, входит в синхронную работу с работающими генераторами или, как говорят, «втягивается в синхронизм».

На схеме рис. 3 устройство синхронизации состоит из трансформатора котельного типа, подключенного к нему делителя напряжения, сигнальной лампы и пакетного переключателя.

К лампе подводится напряжение генератора и напряжение сети. Остаточное напряжение генератора подводится к лампе от конца одной фазы обмотки статора и от нулевой точки через предохранители, блок-контакт автомата и пакетный переключатель, а пониженное напряжение сети -от шин через трансформатор и делитель напряжения. Лампа служит для определения момента включения генератора и выбирается в зависимости от остаточного напряжения невозбужденного генератора, которое находится в пределах 3-24 в.

Рис. 2. Схема коммутации станции при точной синхронизации генераторов: 1 - автомат, 2 - трансформатор тока, 3 - обмотка статора, 4 - обмотка ротора, 5 - якорь возбудителя, 6 - обмотка возбуждения возбудителя. 7 -реостат в цепи возбуждения возбудителя, 8 - гнездо, 9 - лампы

Наступление момента для включения невозбужденного генератора определяют по тому, насколько четко загорается и гаснет лампа. Установить этот момент нетрудно, так как четкое загорание и потухание лампы наступает только тогда, когда разность частот подключаемого генератора и сети не превышает 1-2 гц. При большей разности частот (3-4 гц) лампа не успевает погаснуть, это и свидетельствует о том, что момент включения еще не наступил.

Включение генератора на параллельную работу с другим» генераторами методом самосинхронизации осуществляется следующим образом.

Включают главный рубильник, при этом блок-контакты будут замкнуты; вставляют ключи (штеккеры) в гнезда и таким образом соединяют пакетный переключатель с подключаемым генератором. Далее устанавливают штурвал реостата цепи возбуждения возбудителя в положение, при котором на зажимах включаемого генератора в режиме холостого хода создается напряжение, на 10-15 в превышающее напряжение на шинах, после чего разворачивают генератор, наблюдая за сигнальной лампой цепи самосинхронизации.

Рис. 3. Схема коммутации станции при самосинхронизации генераторов

В один из моментов четкого зажигания и потухания лампы включают рубильник и генератор оказывается включенным в сеть. При включении главного рубильника его блок-контакты размыкаются и отключают цепь самосинхронизации, а также разрывают цепь, шунтирующую обмотку возбуждения возбудителя, вследствие чего генератор возбуждается и входит в синхронизм. Самосинхронизация является наиболее надежным методом включения генераторов на параллельную работу.

При параллельной работе нескольких станций необходимо вести постоянное наблюдение за правильным распределением нагрузок между параллельно работающими генераторами. Активную и реактивную нагрузки следует распределять между параллельно работающими генераторами пропорционально их номинальным мощностям. Распределение нагрузок между работающими станциями производят путем изменения подачи топлива в первичные двигатели (регулирование активной нагрузки) или изменения тока возбуждения генераторов (регулирование реактивной нагрузки).

Отключение генератора, работающего параллельно с генераторами других электростанций, производят в такой последовательности. Воздействуя на регулятор первичного двигателя, уменьшают подачу топлива и, наблюдая за показаниями амперметров в течение 1-3 мин, доводят нагрузку до нуля, одновременно уменьшая силу тока статора. При полном отсутствии нагрузки и небольшой силе тока статора отключают главный рубильник (автомат) и, следовательно, генератор от шин щита электростанции.

О времени и причинах остановки станции, а также о замеченных во время дежурства ненормальностях в работе электрооборудования дежурный машинист делает соответствующие записи в журнале дежурств.



Рекомендуем почитать

Наверх