Princípio do limite de subexcitação do gerador e proteção contra subexcitação
Um gerador é um dispositivo mecânico que converte outras formas de energia em energia elétrica. É acionado por uma turbina hidráulica, uma turbina a vapor, um motor a diesel ou outra máquina elétrica para converter a energia gerada pelo fluxo de água, fluxo de gás, combustão de combustível ou fissão nuclear em energia mecânica que é transmitida ao gerador. Em seguida, ele é convertido em energia elétrica por um gerador.
Os geradores têm uma ampla gama de usos na produção industrial e agrícola, defesa nacional, tecnologia e vida diária. Existem muitas formas de geradores, mas seus princípios de trabalho baseiam-se nas leis da indução eletromagnética e na lei da força eletromagnética. Portanto, o princípio geral de sua construção é formar circuitos magnéticos e circuitos que são eletromagneticamente induzidos uns com os outros com materiais condutores e condutores magnéticos apropriados para gerar energia eletromagnética para fins de conversão de energia.
Geradores a diesel
O motor a diesel aciona o gerador para operar, convertendo a energia do diesel em energia elétrica.
gerador
No cilindro do motor diesel, o ar limpo filtrado pelo filtro de ar é totalmente misturado com o combustível diesel atomizado de alta pressão injetado pelo injetor. Sob a extrusão ascendente do pistão, o volume é reduzido e a temperatura é rapidamente aumentada para atingir o ponto de ignição do diesel. O diesel é aceso, o gás misturado queima violentamente e o volume se expande rapidamente, empurrando o pistão para baixo, chamado "trabalho".
Gerador de gasolina
O motor a gasolina aciona o gerador para operar, convertendo a energia da gasolina em energia elétrica.
No cilindro do motor a gasolina, o gás misturado queima violentamente e o volume se expande rapidamente, empurrando o pistão para baixo.
Seja um gerador a diesel ou um gerador a gasolina, cada cilindro executa o trabalho em uma determinada ordem, e o empuxo atuando no pistão torna-se uma força que empurra o virabrequim para girar através da biela, fazendo com que o virabrequim gire. Ao instalar o alternador síncrono sem escova coaxialmente com o virabrequim da máquina de potência, o rotor do gerador pode ser acionado pela rotação da máquina de potência. Usando o princípio de 'indução eletromagnética', o gerador produzirá uma força eletromotriz induzida, e uma corrente pode ser gerada através do circuito de carga fechada. .
Princípio do limite de subexcitação do gerador e proteção contra subexcitação
Qual é o limite de subexcitação?
Resposta: Durante a operação sub-excitada do gerador, a conexão do campo magnético entre o estator e o rotor é enfraquecida, e o gerador é fácil de perder a estabilidade estática. A fim de garantir uma certa margem de estabilidade estática, o sistema de controle de excitação (AVR) é projetado com um circuito limite de subexcitação, ou seja, quando o gerador gera uma certa quantidade de energia ativa, é limitado pelo aquecimento do estator núcleo, e o ângulo de potência não pode ser Para superar a limitação do limite de estabilidade, a fim de garantir a segurança do equipamento gerador, é necessário garantir que o gerador opere dentro do círculo de limite de potência e da linha limite de estabilidade térmica. As configurações específicas são baseadas nos dados de teste e de limite de capacidade de entrada de fase fornecidos pela unidade e devem ser combinados com a geração de energia. Perda de máquina de proteção magnética.
O que é proteção contra subexcitação?
Resposta: A proteção de sob-excitação do regulador de excitação muda o regulador para o canal de espera para manter a operação quando o limite de subexcitação está desativado. Este canal alternativo pode ser outro canal automático ou um canal manual. A estabilidade da operação do modo manual é menor que a do modo automático. Para garantir que a proteção contra subexcitação mude para a operação estável no modo manual, o limite mínimo de excitação do modo manual é definido e seu valor é relacionado ao ponto operacional do gerador.
Quais são os princípios da proteção contra subexcitação e subexcitação?
Resposta: O limite de subexcitação e a função de proteção do grupo gerador Cummins devem coincidir com a proteção contra perda de magnetismo do gerador. Qualquer operação ou perturbação do sistema de potência deve assegurar que o limite de subexcitação seja anterior à ação de proteção de subexcitação e que a proteção de subexcitação seja desenergizada antes do gerador. Ações de proteção, deve haver uma certa margem entre eles.
Qual é o forte limite de incentivo?
Resposta: Para evitar que o enrolamento do rotor sofra superaquecimento e seja danificado, quando a corrente do gerador Cummins excede um determinado valor, o limite atua e o sinal de excitação da excitação é reduzido pela saída do circuito de amplificação integrado do AVR.
Qual é o desempenho da sobreexcitação do gerador?
Resposta: A sobreexcitação do gerador é refletida como a mudança de cada parâmetro elétrico, que é manifestado principalmente pela alta corrente de excitação, sem sobrecarga de energia e sobrecorrente do estator.
Quais são os limites máximos de excitação para geradores?
Resposta: Os geradores a diesel Cummins possuem dois limites máximos de excitação: o limite de corrente de excitação máxima sem carga para evitar a sobretensão do gerador e o limite máximo de corrente de excitação para evitar sobrecorrente no lado do enrolamento de excitação.
Qual é o papel do limite máximo de corrente de excitação da carga?
Resposta: O limite máximo de corrente de excitação da carga é evitar que a forte corrente de excitação ocorra no lado do rotor do gerador. Durante a operação do gerador, quando o lado DC do gabinete de potência de excitação falha ou o enrolamento de campo é curto-circuitado, a corrente de excitação do gerador sobe rapidamente. Se a corrente não for efetivamente suprimida, o ponto de falha será expandido, e o desenvolvimento de um curto-circuito no arco causará maiores danos ao gerador, e a corrente de falta também danificará o equipamento do sistema de excitação.





