Тема: Зашита цепей возбуждения синхронного генератора от развивающейся дуги
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
1 РЕЖИМЫ КОНТУРА ВОЗБУЖДЕНИЯ 9
1.1 Контур возбуждения генератора 9
1.1.1 Схема замещения обмотки возбуждения 9
1.1.2 Режимы работы контура возбуждения генератора 10
1.1.2.1 Режим начального возбуждения 10
1.1.2.2 Нормальный режим 11
1.1.2.3 Режим форсировки 13
1.1.2.4 Режим гашения поля 15
1.2 Характерные дуговые повреждения в контуре возбуждения и проблема их
ликвидации 16
1.2.1 Зажигание дуги на контактных кольцах 16
1.2.2 Повреждения тиристорного преобразователя 18
1.3 Автомат гашения поля 19
1.4 Обзор существующих патентов 20
1.5 Выводы 27
2 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ ОТ
ДУГОВЫХ ЗАМЫКАНИЙ 28
2.1 Алгоритм работы УГП 28
2.2 Алгоритм работы защиты при КЗ на кольцах ротора 30
2.3 Алгоритм работы разработанной защиты 32
3 АНАЛИЗ РАБОТЫ РАЗРАБОТАННОЙ ЗАЩИТЫ 35
3.1 Опыт короткого замыкания на кольцах ротора генератора 35
3.2 Опыт отключения быстродействующего выключателя 36
3.3 Повышение надежности цепи короткозмыкателя 37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 44
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 45
ПРИЛОЖЕНИЯ
📖 Введение
Статистические данные показывают, что нарушения в работе системы возбуждения в большинстве случаев ведут к отказу генератора и в значительной степени определяют его надёжность. На протяжении длительного времени сбор сведений о технологических нарушениях в работе турбо- и гидрогенераторов и анализ их причин выполнялся фирмой ОРГРЭС, а затем ПО «Союз-техэнерго». Анализ обзора аварий синхронных генераторов показывает, что в среднем около 32% технологических отказов в работе турбогенераторов по данным исследовательского комитета СИГРЭ [1] происходит из-за нарушений в работе систем возбуждения.
На сегодняшний день в результате повышения мощности возбуждения генераторов увеличились токи, протекающие при коротких замыканиях и вызванные ими повреждениях. Без должной защиты это приводит к длительному простою и дорогостоящему ремонту оборудования. Возникновение электрической дуги в цепях возбуждения возможно в результате короткого замыкания на кольцах ротора, повреждениях преобразователя, в устройстве гашения поля. Существующие защиты не предотвращают дальнейшее развитие аварии и защищают только определенную часть цепи возбуждения. Развитие полупроводниковых элементов позволяет создавать новые типы защиты, в некоторых случаях исключать зажигание дуги.
Таким образом, работа по развитию защит цепей возбуждения от коротких замыканий актуальна.
В первой главе данной работы рассмотрены режимы работы контура возбуждения, характерные дуговые замыкания. Проведен анализ существующих патентов по защите цепей возбуждения. Вторая глава посвящена разработке алгоритма защиты цепей возбуждения от дуговых замыканий. В третьей главе проведена проверка разработанного алгоритма в программе Electronics Workbench Multisim 8. Исследовано влияние последовательного включения диода в контур короткозамыкателя системы возбуждения.
✅ Заключение
Разработанная защита позволяет использовать ТКЗ шунтирующий обмотку возбуждения при коротком замыкании на кольцах при гашении поля синхронного генератора. В результате чего исключается зажигание дуги на контактах выключателя и появляется возможность использовать быстродействующие выключатели вместо АГП. Однако, нет возможности использовать его при коротком замыкании в преобразователе, так как он имеет обратное включение.
Включение диода в цепь короткозамыкателя позволяет существенно повысить надежность работы системы возбуждения и сохранить возбуждение при пробое или ложном включении ТКЗ. При этом стоит учитывать, что время гашения поля в этом случае существенно увеличится.



