Математические модели элементов электроэнергетических систем в расчетах установившихся режимов и переходных процессов. Вайнштейн Р.А - 102 стр.

UptoLike

102
рующих органов турбины. При понижении частоты АРЧВ действует на
увеличение впуска энергоносителя и наоборот. Это в свою очередь вы-
зывает соответствующее изменение мощности агрегата. Регуляторы
частоты вращения турбин принято называть также первичными регуля-
торами частоты
.
Для анализа процессов регулирования частоты и мощности в энер-
госистемах регуляторы частоты вращения турбин представляют в виде
функциональной схемы, показанной на рис. 2.3.1.
И.П. Э.С.
З.Э.
П.У.
О.С.
Турбина Генератор
Объект регулирования
Рис. 2.3.1. Функциональная схема регуляторов частоты вращения турбин
И.П. измерительный преобразователь,
З.Э. задающий элемент,
Э.С. – элемент сравнения,
П.У. преобразовательно-усилительный элемент,
О.С. элемент обратной связи
Особенностью регуляторов частоты вращения турбин является не-
обходимость обеспечения весьма значительных усилий для изменения
положения регулирующих клапанов паровых турбин или направляюще-
го аппарата гидравлических турбин. Причем перемещение этих регули-
рующих элементов должно осуществляться с достаточно большой точ-
ностью.
В настоящее время повсеместно для решения этой задачи в составе
преобразовательно
-усилительного элемента (ПУ) используются гидрав-
лические двигатели, часто называемые в системах регулирования сер-
вомоторами.
В качестве элементов, с помощью которых формируется опреде-
ленный закон управления
, могут использоваться механические, гидрав-
лические и электрические элементы.
В зависимости от состава технических средств регуляторы частоты
вращения принято разделять на три вида:
- гидромеханические,
- гидродинамические,