Семейство возбудительных устройств. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семейство возбудительных устройств.



ВТЦ-СД-Щ, ВТЦ-СГ-Щ

Для управления током возбуждения щеточных синхронных двигателей и турбогенераторов.

ВТЦ-СД-Б, ВТЦ-СГ-Б

Для управления током возбуждения бесщеточных синхронных двигателей и турбогенераторов.

Рис. 55 Семейство возбудительных устройств ВТЦ

 

Т а б л и ц а 5. Основные технические данные возбудительных устройств для щеточной системы возбуждения

Наименование параметра

Значение

Мощность возбуждаемого синхронного двигателя (турбогенератора), кВт 200­ 1250 1600­ 2000 2500­ 4000 5000­ 6300 8000­ 12500 12500 до 60000 (турбогенератор)
Номинальное выпрямленное напряжение, В 48 75 115 150 230 230 300, 345, 460, 600
Схема выпрямления

3-х фазная с нулевым выводом

3-х фазная мостовая

Номинальный выпрямленный ток, А

320; 630

до 630
Кратность форсировки по току

До 2,0 Inom

Напряжение питания цепей управления и защиты, В

~220, =220

Степень защиты оболочки (по ГОСТ 14254)

IP 21; IP 54

Габаритные размеры (ширина х глубина * высота), мм, не более

700 * 800 * 1800

700 * 800 * 2200

2 шкафа: 700 * 600 * 2200 1000 * 600 * 2200
Масса, кг, не более

250

300

550
Срок службы, лет, не менее

20

 

 

Т а б л и ц а 6 – Основные технические данные возбудительных устройств для бесщеточной системы возбуждения

Наименование параметра

Значение

Мощность возбуждаемого синхронного двигателя (турбогенератора), кВт 200-12500 до 60000 (турбогенератор)
Номинальный ток возбуждения, А

до 10 до 50

Кратность форсировки по току

До 2,0 Inom

Напряжение питания цепей управления и защиты, В

~220, =220

Степень защиты оболочки (по ГОСТ 14254)

IP 21; IP 54

Габаритные размеры (ширина * глубина * высота), мм, не более 700 * 600 * 1800 2 шкафа: 700 * 600 * 2200 1000 * 600 * 2200
Масса, кг, не более 170 450
Срок службы, лет, не менее

20

Виды защит синхронных машин.

Т а б л и ц а 7 – Виды защит синхронных машин

Вид защиты

Вид возбудительного устройства

ВТЦ-СД-Щ ВТЦ-СД-Б Защита от асинхронного хода + + Защита от короткого замыкания в цепи возбуждения + + Защита от затянувшегося пуска + + Защита от потери возбуждения + + Защита пусковых / разрядных сопротивлений +   Аварийное отключение внешним сигналом + + Защита в случае потери частотного сигнала задания тока возбуждения от УПП +   Защита от нерасчетного режима   + Защита от пробоя вентиля   + Дополнительные защиты от аварий и ложных срабатываний +  

 

Защиты синхронных машин служат для предотвращения их повреждения при аварийных режимах работы.

При возникновении нештатной ситуации при пуске или работе синхронной машины, приведшей к срабатыванию защиты, подается сигнал на отключение. Происходит снятие возбуждения и гашение поля. Данная ситуация является аварийным остановом.

Использование цифровых технологий позволяет дополнительно к традиционным защитам применять новые технологические защиты, которые предотвращают срыв синхронной машины в асинхронный ход и возможность повреждения обмоток статора и ротора.

 

 

Схема электроснабжения

 

Выполнение схем электроснабжения промышленных предприятий зависит от требований надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии, наличия электростанции (подстанций) на предприятии и возможности присоединения ее к энергетической системе, расположения объекта электроснабжения по отношению к источнику питания и электрическим сетям энергетической системы.

К потребителям I-й категории относятся предприятия и отдельные цеха металлургической, химической и горнорудной промышленности. Такие потребители должны питаться от двух независимых источников, например от собственной ТЭЦ (или КЭС) и районных подстанций системы, или путем подключения питающих линий объекта к шинам подстанции системы, присоединенным к двум независимым источникам, что обеспечивает восстановление питания действием АВР.

Существует следующая классификация сетей электроснабжения:

а) сети внешнего электроснабжения – от места присоединения к энергосистеме (районная подстанция) до приемных пунктов на предприятиях (ГПП, ЦРП, РП);

б) сети внутреннего электроснабжения – внутризаводские, межцеховые и внутрицеховые.

Схемы внешнего и внутреннего электроснабжения выполняются с учетом особенностей режима работы потребителей, возможностей дальнейшего расширения производства, удобства обслуживания и т. д.

Рис.56 Схема электроснабжения ЗРУ-10кВ НПС. Рис. 57 Схема электроснабжения подстанции 110/10кВ НПС.

 

На схеме (рис.56) QS – 1, 2 – Линейные разъединители; QS – 3, 4 – Секционные разъединители; QS – 5, 6 – Шинные разъединители; Т – 1, 2 – Силовые трансформаторы 110/10кВ; QF – 1, 2 – Высоковольтные выключатели трансформаторов Т – 1, 2; QF – 3, 4 – Высоковольтные вводные выключатели секций шин 10кВ; QF – 8 – Высоковольтный секционный выключатель; QF – 5, 6, 7, 9, 10, 11 – Высоковольтные выключатели электрооборудования 10 кВ НПС.

Принципиальную схему внешнего и внутреннего электроснабжения НПС мы можем достаточно наглядно посмотреть на рис.57. На данной схеме мы можем наблюдать все признаки соблюдения требований категорийности.

 

Рис.58 Однолинейная схема электроснабжения НПС

 

 



Поделиться:


Читайте также:




Последнее изменение этой страницы: 2021-03-09; просмотров: 301; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 13.58.252.8 (0.007 с.)