Гасіння поля генератора - --- електрична частина електростанцій

Сторінка 8 з 111

Відповідно до ПУЕ в ланцюзі збудження кожного синхронного генератора і синхронного компенсатора (за винятком малих машин) встановлюються пристрої для швидкого і безпечного развозбужденія - автомати гасіння поля (АГП). Необхідність в швидкому гасінні поля виникає, наприклад, при внутрішніх пошкодженнях в генераторі. У цьому випадку через тривале за інерцією вибігання відключеною машини в її внутрішніх контурах продовжує наводитися е. д. з. яка підтримує електричну дугу в місці короткого замикання і викликає великі руйнування міді обмотки і стали статора. Просте відключення ланцюга збудження неприпустимо, так як при цьому з-за малої місткості Св і великий індуктивності LB в обмотці збудження генератора виникнуть небезпечні для її ізоляції перенапруги

(1-12)
АГП запобігають ці перенапруги, перемикаючи обмотку збудження на гасітельних опір, в якому розсіюється енергія поля (рис. 1-23), або на спеціальну дугогасительную грати (рис, 1-24), в яку втягується дуга з дугогасильних контактів автомата; тут вона швидко гасне, розбиваючись на кілька коротких дуг.
Автомати гасіння поля повинні відповідати наступним вимогам: час гасіння повинно бути можливо малим, а перенапруги на обмотці збудження не повинні досягати небезпечних значень.
Під часом гасіння поля мають на увазі той час, протягом якого е. д. з. генератора зменшиться до значення, достатнього для природного згасання дуги в місці короткого замикання (500 В). При цьому слід враховувати, що до е. д. з. створюваної струмом збудження, додається ще е. д. з. від залишкового намагнічування стали ротора (приблизно 300 В). Таким чином, процес гасіння можна буде вважати закінченим, коли е. д. з. створювана струмом збудження, знизиться до 200 В.
Перенапруги на обмотці збудження в усякому разі не повинні бути вище випробувальної напруги, що дорівнює 7,5Uвн т. Е. Складає в залежності від номінальної напруги обмотки ротора 1,5-3,5 кВ.
Гасіння поля генератора - --- електрична частина електростанцій

Мал. 1-23. Схема гасіння поля з гасітельних опором
1 - синхронний генератор; 2 - обмотка збудження; 3 - гасітельних опір в ланцюзі ротора; 4 - автомат гасіння поля головний; 5 - збудник; 6 - автомат гасіння поля збудника; 7 - гасітельних опір в ланцюзі збудника
Мал. 1-24. Схема гасіння поля з дугогасительной гратами



Гасіння поля генератора - --- електрична частина електростанцій


1 - синхронний генератор; 2 - обмотка збудження; 3 - збудник; 4 - головні контакти АГП; 5 - дугогасильні контакти АГП; 6 - дуг огаснтелькая решітка

де £ / в.іСп -Дія значення випробувальної напруги обмотки ротора турбогенератора частотою 50 Гц.
При АГП з гасітельних опором, яке приймається зазвичай рівним 4-5-кратному опору обмотки збудження, процес гасіння протікає по експоненті (рис. 1-25) з постійною часу
(1-14)
Слід зазначити, що час гасіння поля тгаш в потужних турбогенераторах виявляється значно більшим, ніж 3Тгаш, обчислене при звичайних параметрах обмотки збудження LB і Конструктивні елементи ротора - масивна бочка,
металеві пазові клини, бандажні кільця - утворюють амортизаційний контур зі значною постійної часу. При перехідних режимах загасання наведених струмів ротора буде визначатися спільно двома контурами: збудження і демпферним. Швидкість гасіння поля при цьому у великій мірі залежить від постійної часу демпферного контуру. Після припинення струму в обмотці збудження наведений в демпферному контурі струм ще не згасає повністю і продовжує підтримувати е. д. з. машини.

Мал. 1-25. Зміна струму ротора iB (а), напруги верб (б) і е. д. з. статора Eat (в) при гасінні поля АГП з гасітельних опором

Гасіння поля генератора - --- електрична частина електростанцій

Мал. 1-27. Схема захисту обмотки збудження від перенапруг після згасання дуги в дугогасительной решітці АГП
1 - обмотка збудження синхронного генератора; 2 - захисне опір; 3 - збудник; 4 - дугогасительная решітка? 5 - захисний розрядник
Гасіння поля генератора - --- електрична частина електростанцій

Мал. 1-26. Зміна струму ротора при гасінні поля АГП з дугогасительной гратами
Таким чином, час гасіння поля в турбогенераторі буде більше обчисленого за параметрами тільки обмотки збудження і може скласти 6-8 с, що не можна вважати допустимим для потужних блочних генераторів. Тому в даний час автомати гасіння такого типу застосовуються тільки для синхронних генераторів невеликої потужності з електромашинними системами збудження, а також для гасіння поля збудників (див. 6 на рис. 1-23).
У ланцюгах ж порушення великих машин (більше 25-50 МВт) встановлюють АГП нового типу з дугогасильними гратами. Опір дуги, що виникає в цій решітці, зростає в міру зменшення струму, що значно прискорює процес гасіння поля. Час гасіння поля при використанні АГП цього типу становить всього 0,5-1,0 с (ОА на рис. 1-26).
При незалежному вентильному порушення гасіння поля ефективно здійснюється перекладом випрямляча в інверторний режим. Напруга на вентилях при цьому міняє знак, і струм в обмотці збудження дуже швидко спадає до нуля. Рекомендується переводити в інверторний режим форсіровочную групу вентилів, так як більш висока напруга цієї групи дозволяє швидше погасити поле.
При вентильному самозбудженні, а також при високочастотному порушенні гасіння поля перекладом випрямлячів в інверторний режим здійснити не вдається, так як зустрічна е. д. з. інвертора в цій схемі падає з напругою статора. Тому в таких випадках необхідно використовувати АГП з дугогасительной гратами.
У ланцюгах збудження великих генераторів (потужністю понад 50-100 МВт) через надмірне зростання розмірів дугогасительной решітки застосовується двополюсна схема АГП, при якій в кожен полюс ланцюга збудження включається окремий АГП.
На гідрогенераторах з електромашинній системою збудження використовується також відключення тільки АГП збудника, а не генератора, обмотка збудження якого залишається включеною на якір збудника.
У ланцюзі ротора турбогенераторів потужністю 150 МВт і вище для захисту їх від пробою перенапруженням, що виникають після згасання дуги в решітці АГП, встановлюються захисні розрядники, відрегульовані на напругу спрацьовування 1,7 кВ (діюче значення) (рис. 1-27).

Схожі статті