енергия 28 ÅÍÅÐÃÈß 4'2017 в трите фази. Синхронизация с електрическата система По принцип всички генератори са предназначени за паралелна работа. Важна предпоставка за стабилна паралелна работа е, че регулаторът на скоростта на движещите се машини да е предназначен за това. Паралелно свързване на генераторите към мрежата може да се извърши, като се използват известните методи за синхронизация, т. е. трябва да бъдат приведени в съответствие напрежението, честотата и ъгъла на дефазиране на генератора. Възможна е и автоматична синхронизация, ако регулатора на турбината поддържа автоматично управление на скоростта. Загуби и ефективност при синхронните генератори Ефективността засяга общите загуби в генератора и системата за възбуждане. При определяне на ефективността на синхронния генератор, трябва да се следва определен ред за установяване на общите загуби при работа под товар. Това са механичните загуби от триене и луфтове, магнитни загуби от вихрови токове и хистерезис в магнитната верига, загуби в медта в намотките. Механичните загуби са постоянни, тъй като скоростта на синхронния генератор е постоянна. Те могат да бъдат определени от тест на празен ход. Магнитните загуби са в резултат от нормалните промени на плътността на магнитния поток. Те могат да се определятчрез измерване на входящата мощност на спомагателен двигател, който се използва за задвижване на генератора без товар, със и без възбуждане. Разликата в измерената мощностпредставлява стойността на тези загуби. Загубитевмедтанакотвата серазглеждат за фаза, за това трябва да се умножи по броя на фазите, а загубите в медта на намотката на ротора са в резултат на възбудителния ток, преминаващпрез нея. Загубите подтовар или загубите от разсейване са в резултат на вихровитетокове в проводниците на котвата и нарасналите загуби в магнитопровода, поради изкривени магнитни полета. За водни електроцентрали могат да бъдат произведени генератори с повишена ефективност. Синхронни генератори с постоянни магнити Генераторите с постоянни магнити са добра алтернатива на асинхронните генеКонвенционалното охлаждане е тип IC01 според IEC 60034 част 6, т. е. вътрешно охлаждане и самостоятелна вентилация. Друг тип охлаждане, който се използва при по-големите генератори е чрез топлообменници въздух-вода или въздух-въздух. Непрекъсна изходна мощност и капацитет на претоварване Номиналната изходна мощност се прилага при режим на непрекъсната работа S1, номинална честота 50Hz, фактор на мощността PF = 0.8 (превъзбудена машина), температура на охлаждащия въздух 40°C, височина на инсталацията до 1000m над морското равнище, на практика синусоидална форма на тока на товара, симетрично натоварване на фазовите намотки. При различни фактор на мощността, температура на охлаждащия въздух и монтажна височина, допустимата непрекъсна мощност трябва да се коригира. Ако температурата на охлаждане на въздуха намалява с височината на инсталация от около 1°C на 100m, тогава стойността на изходящата мощностможе да бъде запазена. При номинално напрежение генераторите могат да бъдат натоварени с до 1.5 пъти от номиналния ток за период от 2 минути при фактор на мощността PF = 0.5 и веднъж в рамките на 6 часа с 1.1 пъти от номиналния ток за 1 час. Краткосрочни токови претоварвания, които се случват при пускане на големи асинхронни двигатели, са допустими. Регулаторът за възбуждане е проектиран по такъв начин, че номиналното напрежение да се запазва или настройва с толеранс от приблизително ±5%. Режим на късо съединение Върховиятасиметриченток на късо съединениетрябва да съответства със стандарта EN 60034-1. При трифазно късо съединение на изводите, генераторътпроизвежда стабилен продължителенток на к. с. с големина най-малко 3,5xIN. Обаче този ток на късо съединение трябва да бъде изключен от защитата след максимум 5s. Асиметрично натоварване Допустимо е да се захранва електрическата мрежа с асиметрично напрежение, докато токът не превишава номиналната си стойност в нито една фаза. Трябва да се вземе под внимание, че мощността, отклонението и формата на напрежението не достигат номиналните стойности. За да се осигурят оптимални условия на работа, винаги трябва да има равномерно разделение на токовете
RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==