Электромеханические переходные процессы в системах электроснабжения. Бугров В.Г. - 38 стр.

UptoLike

Составители: 

39
Устройство форсировки возбуждения в самом простом варианте реа-
лизует закорачивание сопротивления в цепи обмотки возбуждения возбу-
дителя генератора при снижении напряжения на его зажимах до значения
0,85U
ном
. При этом ток в цепи обмотки возбуждения возбудителя и про-
порциональное ему напряжение возбудителя с учетом времени запаздыва-
ния t
зап
от срабатывания устройств АРВ (порядка 0,05 с) возрастают до
наибольшего значения E
qe max
по экспоненциальному закону с постоянной
времени возбудителя T
e
(рис. 6.2.).
Так как эдс Е
qe0
возбудителя в установившемся режиме генератора
пропорциональна, а в относительных единицах равна напряжению возбу-
дителя, то при форсировке возбуждения закон ее нарастания можно запи-
сать в виде
E
qe
= E
qeф
= E
qe0
+ (E
qe max
– E
qe0
){1 – exp (– t/T
e
)}, t
зап
< t < t
1.
Форсировка возбуждения продолжается до достижения напряжения
генератора (0,95 – 1,05)U
г.ном.
При снятии форсировки, напряжение возбу-
дителя и эдс генератора уменьшаются по закону
E
qe
=E
qeф
– (E
qe
– E
qe0
){1 – exp(– t/ T
e
)}, t > t
2 ,
где
E
qeф
є [E
qe0,
E
qemax
].
Зная закон изменения эдс генератора Е
qe
(t), можно методом последо-
вательных интервалов численно решить уравнение электромагнитного пе-
реходного процесса в роторе генератора
T
d0
dE'
q
/ dt + E
q
= E
qe
(t)
совместно с численным решением уравнений его относительного движе-
ния в различных режимах
(T
j
/ω
0
) d
2
/dt
2
= P
0
– E
q
U sin δ / x
d
Приращение переходной эдс за расчетный интервал времени опреде-
ляется выражением
ΔE΄
q(n)
= Δt (E
qe(n)
– E
qe(n-1)
/ T
d0
,
где E
qe
принимается средним за рассчитываемый n-й интервал времени.