Tlumící vinutí (tlumič) se umísťuje v drážkách pólových nástavců a spojuje čelními spojkami do krátka. Počet pólpárů je dán vztahem: P P = 60.



Podobné dokumenty
5. Servopohony se synchronními motory s permanentními magnety

Motory šetřící energii s vlastním chlazením a zvýšenou účinností

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

STABILITA SYNCHRONNÍHO HO STROJE PRACUJÍCÍHO

Ochrany bloku. Funkce integrovaného systému ochran

Notice:Jagran Infotech Ltd. Printed by Fontographer 4.1 on 6/3/2003 at 7:12 PM

SYNCHRONNÍ STROJE B1M15PPE

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky.

Třífázové synchronní generátory

Asynchronní vysokonapěťové a nízkonapěťové motory

KEE / MS Modelování elektrických sítí. Přednáška 2 Modelování elektrických vedení

4.Matematický model synchronního stroje v d,q,0 souřadnicích

POLOVODIČOVÉ USMĚRŇOVAČE

Katalog K CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

Katalog K CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky

SEZNAM A STRUKTURA HODNOT DCC KÓDU

B A B A B A B A A B A B B

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku

P S M

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU

STAD. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 5. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Měření na 3fázovém transformátoru

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

Energetická bilance elektrických strojů

RA/8000/L2, RA/8000/L4 (ISO/VDMA/NFE) Válce se zajišťovacími jednotkami pístnic Dvojčinné - Ø 32 až 125 mm

Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů: Vodicí potrubí

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

Modely synchronních generátorů a transformátorů pro Simulátor ochran a protihavarijních automatik RTDS

Přechodné jevy v elektrizačních soustavách

Základy elektrotechniky

Význam zvýšení účinnosti elektrických strojů

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K CZ

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

Regulace synchronního motoru pro lehkou kolejovou trakci

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY. 1L motory jsou vyráběny v souladu s níže uvedenými normami:

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

A B C. 3-F TRAFO dává z každé fáze stejný výkon, takže každá cívka je dimenzovaná na P sv = 630/3 = 210 kva = VA

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

SYNCHRONNÍ STROJE. Konstrukce stroje, princip činnosti

Kyvné pohony Série Miniaturní kompaktní suporty Série Tlumiče nárazu Série 6900

Laboratorní úloha Seřízení PI regulátoru

Technika vedení potrubí červený bronz/nerez

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS

PRAVIDLA PROVOZU LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE ÚJV Řež, a. s.

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K CZ

Katalog K CZ. nízkonapěťové. Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až ,5 až 200 kw. Katalog K CZ

M I N I S T E R S T V A V N I T R A

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí:

13. Budící systémy alternátorů

= = = : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = x = = 2 : 1.

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, , Tel , IČO:

Model asynchronního motoru pro dynamické výpočty Karel Máslo*

VALAŠSKÝ KRPEC. Vsetín 9.kv tna 2015 rozplavání v 9:00 a ve 14:30 hod. zahájení v 10:00 a 15:30 hod. Krytý bazén Jiráskova 340

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K CZ

M/146000, M/146100, M/ LINTRA PLUS

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Všechny otázky Elektrotechnika II

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VÍCEOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY AUMA TYP SA

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI UHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA

Federální ministerstvo dopravy ČSD V 25/8. Předpis. pro periodické opravy elektrických lokomotiv posunovacích

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

1 Duty cycle & lifetime Thomas, Florian 26th March 2012

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

Varianty: - brání i C1 - situace 2 na 2 - povinná 3 překřížení A1 s B1 - D1 brání opačným držením hole Změníme orientaci cvičení

N ÍZKON AP Ě ŤOVÉ T R O J FÁZ OV É AS YN CH R ONNÍ MOTORY N AKR ÁT KO

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

kovaz s.r.o. Směrový sedlový ventil Řada D4S

Transkript:

1. Alternátory Alternátory velkých výkonů jso synchronní stroje (asynchronní poze pro malé výkony). Dle požité trbíny ělíme stroje na: Trboalternátory pracjící s parními trbínami alternátory s hlakým rotorem obvykle vojpólové pro velké výkony (přes 1 MA) výjimečně čtyřpólové (otáčky 3, resp. 15 ot./min) (na obrázk 4 MA) rážkách loženo bící vintí zajištěné kovovými klíny (tvoří tlmící vintí). Hyroalternátory pracjící s voními trbínami alternátory a vyniklými póly obvykle vícepólové (na obrázk 61 MA, 1 ot./min)

Tlmící vintí (tlmič) se mísťje v rážkách pólových nástavců a spojje čelními spojkami o krátka f Počet pólpárů je án vztahem: P P 6. n ýkon alternátor je omezen vzhleem k vývin tepelných ztrát velikostí jeho objem, který je án vnějšími rozměry le opravních a maniplačních možností. Průměr rotor je navíc omezen ostřeivými silami. troje s hlakým rotorem velkých výkonů jso tey spíše protáhlého válcového tvar. Kromě toto je ještě ntno brát v úvah celkovo élk hříele a vlastní kmity sostrojí. Pro vyšší výkony s rostocím napětím a navyšjící se ntno izolací se možnost přirozeného chlazení ještě komplikje. vyšších výkonů nelze tey rozměry ostatečně navyšovat a rosto tepelné ztráty v jenotce objem a je tey ntné aktivní chlazení: zchové chlazení poporované aiálními ventilátory na ose, vzch cirklje přes voní chlazení (pro výkony o 5 MW, ve světě až MW pro svo jenochost a levnost přes nižší účinnost) Přímé chlazení magnetického obvo rotor voíkem a nepřímé chlazení stator voíkem Přímé chlazení statorového vintí voo zolace vintí je proveena termoseticko nebo pryskyřično mělo hmoto RAN. Přímé chlazení rotor a nepřímé stator voíkem oík možňje zvýšení chlazení při nižších ventilačních ztrátách. Konstrkce vee na vyšší vyžití objem a účinnost stroje. Pro výkony 6 až 165 MW. Tlak voík je. až.4 MPa. Rotor má té voiče a jimi se tlakově prohání voík, stator je chlazen aiálními kanály v magnetickém obvo. Cirklace je opět popořena aiálními ventilátory a chlazení voo.

oík je třaskavý v koncentraci 4 až 75 % se vzchem. Pro plnění a vyprazňování je proto ntno požít inertní CO. Při provoz se ržje čistota H 98% kriticky nízká honota je 9%. Plnění je elektrolytickým voíkem o čistotě 99.5%, tlak z lahví je rekován na.5 MPa. Často je projektováno více bloků se společným voíkovým hospoářstvím a přípaným plynojemem mezi lahvemi a alternátory. Těsnění vnitřního prostor alternátor je proveeno cpávkami: álcová raiální cpávka Čelní aiální cpávka

yžíván je systém vo těsnících olejů aby se rozpštěný voík nemísil s přípaným rozpštěným vzchem. Plynové hospoářství zabezpečje čistot a tlak voík a možňje plnění stroje: 1, přepoštěcí ventily 3 pojistný ventil 4 vysošeč voík se silikagelem 5 analyzátor voík le tep. voivosti 6 měření tlak 7 reglátor konstantního průtok 8 měřící ventilátor 9 měření čistoty plynů při plnění 1 signalizace tlak 11 atomatické připoštění voík Přímé chlazení vintí stator voo Pro alternátory na MW včetně. Nese s sebo problém zvyšování ztrát, které se omezjí stříáním plných a tých voičů, požitím nemagnetických materiálů pro čela stroje. Tlak voík msí být vyšší než voy, aby jeho přípaný vnik byl snano etekován a ostraněna netěsnost voního systém. Požívá se voa o voivosti až 5 /cm. ystém je zavřený, voa se regenerje přes chemické filtry nebo připoštěním čistější voy: Parametry alternátorů vzhleem k požitém systém chlazení: Jmenovitý výkon činný 165 35 5 P N [MW] Jmenovitý výkon zánlivý 194 77 588 P N [MW] Chlaící systém H 3 kpa H 4 kpa H O H 5 kpa H O Proové vyžití [A/cm] 15 1518 1965 Jmenovité napětí 15. 15.75. N [k] Účinnost [%] 98.63 98.61 98.75 Měrná hmotnost [kg/ka].857.86.63

1 pracovní a záložní čerpalo poávací čerpalo 3 chlaič 4 mechanický filtr 5 vyjímatelní vložky při měření izolačního stav stator 6 vyrovnávací náoba 7 sifon (přepa) 8 atomatické zavírání 9 čistá voa z filtrovací stanice 1 vývo k vývěvě pro oplynění

Hlavní parametry a charakteristiky alternátorů Jmenovitý výkon ovíjí se o výkon trbosostrojí a ten o tepelného výkon zroje termoynamické energie. Pro klasické tepelné elektrárny le jmenovité řay nás výkony 11, a 5 MW (resp. 15, 35 a 588 MA). J le tepelného výkon rektor vě trbosostrojí MW (resp. 58 MA) pro R44 a jeno sostrojí pro R1 (resp. 1176 MA). Cena 1 kw i velikost ztrát s velikostí jmenovitého výkon alternátor i celého blok klesají se čtvrto omocnino. Omezjící faktory jso zásobování palivem a voo, popř. možnost oběr, vyveení o či koncentrace ehalací. Napětí alternátor olí se s ohleem na velikost proů a ntné izolace: Jmenovitý výkon P N [MW] Jmenovité napětí N [k] Jmenovitý výkon P N [MW] Jmenovité napětí N [k] 5 6.3 15.75 11 13.8 5. 15. 1 5. Účiník ϕ alternátor rčen úloho elektrárny v (zařazení elektrárny o reglace velikosti napětí a rozělování jalového výkon). Čím vyšší požaavky na oávaný jalový (inktivní) výkon, tím účiník nižší, což klae zvýšené nároky na bící systém a rotor jako takový. Pro velké výkony minimálně ϕ.8 (typicky.85), pro malé výkony se volí ϕ relativně menší. Charakteristika naprázno a nakrátko Pro alternátory stejného konstrkčního typ je tato charakteristika obobná. ze efinovat tzv. zkratový poměr: K b ν ik N bk Na výše veené konkrétní charakteristice je: ν.5 i. 5 K

e e 1 Ze stav nakrátko lze rčit: i ν.5 K ibk Náhraní reaktance při stav nenasyceném je analogicky: > i / K ibo Pro provoz alternátor je výhoná velká honota ν z ůvo navýšení přirozené statické stability a snížení vliv reakce kotvy a tey při přechoných ějích snížení porchových proů v rotor. Zmenšování ale navyšje konstrkční náklay alternátor (vyžaje zvětšení vzchové mezery a v ůslek mohtnější bící vintí). Moerní alternátor mají ν malé (<.5) a velké (> ). nížená statická stabilita se ohání rychlým bičem a reglátorem. Rovnice cho alternátor ztahy vycházejí z Parkovy transformace (přepokla kompletní linearity systém): Ψk k Rkk t ke k je a, b, c, F, D, Q Ψa aa ab ac af Ψb ba bb bc bf Ψc ca cb cc cf ΨF Fa Fb Fc FF ΨD Da Db Dc DF ΨQ Qa Qb Qc ke: nkčnosti stator vs bzení: af Fa afm nkčnosti stator vs tlmič v ose : ad Da adm bd cd Db Dc adm adm π 3 π 3 bf Fb afm π 3 cf Fc afm π 3 nkčnosti stator vs tlmič v ose : 1 aq Qa aqm π 1 bq Qb aqmsin π π 3 1 cq Qc aqmsin π π 3 / ad bd cd FD DD aq bq cq QQ a b c F D Q

nkčnosti stator vlastní: aa ao nkčnosti stator vzájemné: bc ab bb ao π ca ab 3 π 3 cc ao π ab ab π 3 3 Po zaveení Parkovy transformace ve stator (zaveení inerciální sostavy spojené s rotorem): [,,] [ P] [ a, b, c ] ( 3π ) ( 3π ) 3 3 [ P ] sin sin( 3π ) sin( 3π ) [ i,,] [ P] [ ia, b, c ] 3 1 1 1 [ Ψ,,] [ P ] [ Ψa, b, c ] získáme namísto prvních tří napěťových rovnic: Ψ R ω Ψ t Ψ R ω Ψ t Ψ R t a magnetické toky jso: Ψ FF DD ΨF F FFF FDD Ψ Q Q Ψ je poélná synchronní inkčnost 3 a ab je příčná synchronní inkčnost 3 a ab je netočivá inkčnost a ab ýkon stroje: P Ψ Ψ D Q D Q DF QQ F Q i a a b b c c Pi Momentová rovnice stroje pro vopólový stroj je: Ω t J mot Mint ke J mot je moment setrvačnosti M Z M 3 int Pi Ω 3 3 DD D 3 1 ( Ψ Ψ )

Fázorový iagram synchronního stroje v stáleném synchronním cho (veškeré časové změny toků jso nlové, proy tlmičem taktéž) Cho naprázno: Ψ a Ψ, tey t a e R ω Ψ R pok se jená o stálený stav msí: Zatížený stav: R ω Ψ R e ω Ψ, tey a Zaveeme fázorový iagram pro velikosti těchto veličin: e ( ) j j R 14 43 ke: a σ a a σ jso poélná a příčná synchronní reaktance (, ) a reaktance reakce kotvy v poélné a příčné ose ( a, a ) Fázorový iagram synchronního stroje s hlakým rotorem (trboalternátor): přebzeném stav pobzeném stav

lektrický výkon alternátor: e i ϕ sin ϕ sin e i p e i ϕ sin e i sin ϕ Trojfázový zánlivý výkon: e j e s sin 3

Fázorový iagram synchronního stroje s vyniklými póly (hyroalternátor): Dle poobnosti trojúhelníků: 4 5 3 1 ( )

ϕ P ϕ sin č sin sin P sin sin ( ) sin sin P Analogicky: ( ) Q

ýkon oávaný synchronním strojem s reglací bzení: Pro reglaci jako záklaní kritérim obvykle važjeme konstatntní velikost svorkového napětí alternátor. Potom: P Q RG RG sin sin( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Zavislost vykon oavaneho o site na zateznem hl Pnereg Preg Zavislost vykon oavaneho o site na zateznem hl Preg 15 15 1 1 5 5..4.6.8 1 1. 1.4 rzna zavislost s reglaci a bez reglace bzeni..4.6.8 1 1. 1.4 rzne zavislosti s reglaci a bez reglace bzeni

Další parametry alternátor pro nestálené stavy: Reaktance / a F σ σ - poélná přechoná a Fσ (tranzitní) reaktance - příčná přechoná reaktance // F σ a D σ σ Fσ a Fσ D σ a D σ - poélná rázová (sbtranzitní) reaktance a // Qσ σ - příčná rázová a Qσ Dány přeevším časovo konstanto bzení, proto (protože v příčné ose není bzení). Požívá se při výpočtech velikosti zkratových proů po oeznění prvních několika silně tlmených perio. Dány přeevším časovo konstanto tlmiče (ze je rozíl mezi a závisí na konstrkci tlmiče). Požívá se při výpočtech velikosti zkratových proů bezprostřeně po jejich vznik. reaktance Časové konstanty T - přechoná časová konstanta (bícího obvo) v poélné ose při cho naprázno T - rázová časová konstanta (tlmícího obvo) v poélné ose při cho naprázno T - rázová časová konstanta (tlmícího obvo) v příčné ose při cho naprázno / / / T T - přechoná časová konstanta v poélné ose při cho nakrátko // // // T T - rázová časová konstanta v poélné ose // // // T T - rázová časová konstanta v příčné ose (honota cca jako T ) T m - mechanická časová konstanta (pole velikosti alternátor a jeho J mot )(např. 7 až 1 sec.). T F - časová konstanta bzení (o 1 sec.)

troj s vyniklými póly stroj s hlakým rotorem.9 1.5 (1.) 1.5.5 ().5 1.1 (.) ~ (nepatrně menší).3.5 (.4)..35 (.5).5.35 (.3).15.5 (.) ~.1.5.1.15.3...1 T 3 8 (5) 8 1 (1) T..5 (.4)..5 (.4)