Распределения реактивной мощности между СГ — КиберПедия 

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Распределения реактивной мощности между СГ

2017-10-11 424
Распределения реактивной мощности между СГ 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

2.14.1. Вывод основных соотношений (вводная часть).

В соответствии с рис.2.26 регуляторы АРН1 и АРЧ1 ведущего генератора обеспечивают постоянство в сети (на шинах ГРЩ) постоянного напряжения U=1 о.е. и постоянной частоты f=1 о.е. Модель ведущего СГ1, оборудованного АРН, рассмотрена в теме 2.10. Распределение между генераторами активной и реактивной мощностей осуществляется регуляторами АРАМ и АРРМ, установленными на каждом ведомом генераторе. Ниже приводится вывод уравнений модели одного из ведомых СГ, оборудованного системами АРАМ и АРРМ.

Полные активная PΣ и реактивная QΣ мощности нагрузки электростанции, имеющей сопротивление ZH, активную и реактивную составляющие проводимости GH и ВН, при U=1=const равны (в относительных единицах)

(2.120)

а суммарные активные и реактивные токи нагрузки –

(2.121)

Далее рассматриваем вариант, когда генераторы ведущий и ведомый имеют одинаковые номинальные полную и активную мощности. Для таких СГ системы АРАМ и АРРМ должны поделить поровну между ними активную РΣ и реактивную QΣ мощности:

и (2.122)

Между векторами э.д.с. ведомого генератора и напряжением сети устанавливается угол, равный углу нагрузки СГ2. Активная мощность СГ2 (считаем СГ неявнополюсным) равна

(2.123)

где Еf генератора, наведенная в статоре вращающимся магнитным полем обмотки возбуждения,

(2.124)

Из (2.122), (2.123) и (2.124) следует

(2.125)

Составляющие напряжения статора СГ2 в осях d-q, работающего на сеть с , равны

(2.126)

Из выражения (2.125) и (2.126) следуют выражения составляющих ud и uq напряжения СГ2

(2.127)

Векторная диаграмма сигналов статорной цепи СГ2 в осях d-q приведена на рис.2.29.

 

Из векторной диаграммы имеем

(2.128)

Так как , то из (2.128) следуют определения реактивного iP и активного iА токов (в относительных единицах):

(2.129)

Полученное выражение реактивного тока iP справедливо для любого генератора из работающих в параллель. Оно может быть использовано в описании САУ распределением реактивных токов между СГ.

2.14.2. Моделирование САУ реактивного тока ведомого генератора.

Структурная схема САУ приведена на рис.2.30.

Рисунок 2.30 - САУ распределения реактивного тока между СГ

 

Сигналом задания САУ является полный реактивный ток I нагрузки, который является постоянной составляющей реактивного тока i нагрузки, выделенной фильтром низких частот (ФНЧ). Сигналом обратной связи является реактивный ток iP ведомого генератора. В случае двух параллельно работающих генераторов одинаковой мощности сигнал iP перед поступлением на элемент сравнения удваивается блоком с коэффициентом передачи равным 2. Этим обеспечивается загрузка СГ2 реактивным током равным половине тока I. Сигнал ошибки регулирования ΔiР поступает на вход регулятора реактивного тока РРТ2, который формирует сигнал напряжения возбуждения uf СГ2. Выходное напряжение и генератора стабильно равно номинальному, что в относительных единицах, в которых записываются уравнения Парка-Горева, составляет единичный уровень – и=1. Из полного тока iH нагрузки zH реактивная составляющая тока i. выделяется в соответствии с вторым выражением системы (2.129): .

Генератор СГ2 описывается системой уравнений

(2.130)

где

(2.131)

Элемент сравнения описывается алгебраическим уравнением

(2.132)

Если регулятор РРТ2 является ПИ -типа, то

(2.133)

Третье уравнение системы (2.130) заменяется на следующую систему, состоящую из двух уравнений,

(2.134)

где S1 и S2 – переменные-ключи, которые принимают только значения 0 или 1.

В зависимости от значений S1 и S2 реализуются различные режимы работы САУ распределения реактивного тока СГ согласно табл.2.3.

Таблица 2.3

Ключи П-регулятор И-регулятор ПИ-регулятор
S1 1 0 1
S2 0 1 1

 

Итак, моделирование САУ реактивного тока ведомого генератора осуществляется по системе уравнений (2.130), в котором третье уравнение заменено на систему (2.134), с учетом системы (2.131) и уравнения (2.132).

Вопросы для самоконтроля

1. Как рассчитать полные активный и реактивный токи нагрузки электростанции?

2. Как рассчитать активный и реактивный токи ведомого СГ?

3. Поясните по структурной схеме принцип действия САУ распределения реактивных токов параллельно работающих генераторов.

4. Приведите описание управляющих элементов САУ распределения реактивных токов (элемента сравнения и регулятора реактивного тока).

5. Приведите полную систему уравнений модели САУ распределения реактивных токов.

 

Литература [1-9]

 

 


Поделиться с друзьями:

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.013 с.