Файл: Болотин, Б. И. Инженерные методы расчетов устойчивости судовых автоматизированных электростанций.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 118

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Связь между параметрами демпферной клетки может быть определена из следующего выражения [32]:

гг" ХЛ Хад + Хкд) Q rKqXq

где rKq — активное сопротивление демпферной обмотки по попереч­ ной оси, зависящее от длины и площади сечения демпферных стержней и демпферного кольца; xKq — реактанс демпферной обмотки по по­ перечной оси.

Изменяя конфигурацию и площадь поперечного сечения демпфер­ ных стержней, можно в значительной степени изменить Тч-

Определим необходимый диапазон изменений T q для обеспечения оптимального значения декремента затухания при Тя = 2 -4 - 2 2 с и

М$0 = 0 ,9 -ь 1 ,6 .

Решая III.48 относительно T q, получаем

T^Mso

=оптXqXq^ (Os

Гч

Принимая в среднем значения xq и xq для генераторов серии МСК, равными х = 1 и x"q — 0,15, получим

0,707-1.0,152

v- 2 2 )(0 ,9 ч- 1 ,6 )

 

314

 

Tq = -

—0,02-4-0,085 с.

1— 0,15

 

 

Структурный анализ электромеханического контура,

в котором уч­

тено регулирование

возбуждения.

При регулировании

возбуждения

в схеме появляется

внутренний

электромагнитный контур. Задача

исследования устойчивости такой структуры разделяется на два этапа: исследование устойчивости внутреннего электромагнитного контура и исследование устойчивости замкнутого электромеханического кон­ тура, включающего данный электромагнитный контур (см. 111.13).

Замкнутый электромеханический контур, в котором учтено регу­ лирование возбуждения, отличается от электромеханического контура нерегулируемого ГА наличием дополнительной параллельной связи.

Передаточная функция этой связи, как было показано, является сложной и равной сумме ПФ связей, обусловленных регулированием по нескольким режимным параметрам (по току Id и по реактивной мощности).

Определим знаки обратных связей по углу б1 2 в электромеханиче­ ском контуре. Будем считать связь положительной, если при увели­ чении угла б1 2 (что соответствует набору генератором мощности) ее действие будет приводить к дальнейшему увеличению угла. В против­ ном случае обратная связь отрицательная.

Оценку действия обратной связи будем производить относительно э. д. с. Eq, считая, что увеличение E q приводит к уменьшению угла

100


6 12. Предположим, что э. д. с. E Q увеличилась. Так как производная

дМ

------всегда положительна, то увеличение э. д. с. приведет к возраста­

л о нию электромагнитного момента М, что в свою очередь вызовет допол­

нительный тормозной момент на валу. Вследствие этого уменьшится частота вращения, а значит и угол б12.

Оценим вначале знаки естественных связей. Естественная обрат­ ная связь, учитывающая действие явнополюсности по цепи 123 (см. рис. III. 13), будет положительной. При увеличении угла 6 12 и тока I d возрастает выходной сигнал звена с коэффициентом передачи (xdx q), что приводит к уменьшению э. д. с. E q, а следовательно, к увеличению угла 6 12. (В электромагнитном контуре эта связь была отрицательной (цепь 241 на рис. III.5).

Естественная обратная связь, учитывающая действие свободных токов в обмотке возбуждения, наводимых из статора (по цепи 18—3 рис. III. 13), будет отрицательной (демпфирующей), так как при уве­ личении угла б1 2 в статоре возникает дополнительная составляющая тока I d, которая наводит свободный ток в роторе. Последний увели­ чивает э. д. с. E q , а следовательно, уменьшает угол б12. В электромаг­ нитном контуре эта связь была положительной (цепь2—51 рис. III.5).

Определим знаки обратных связей по углу 6 12, проходящих через

коэффициент передачи

который всегда положителен.

5 6 12

 

Обратная связь по углу б12, действующая через канал токового

компаундирования (по цепи 193 на рис. III. 13), отрицательна.

Действительно, увеличение

угла б 1 2 вызывает возрастание тока Id>

что в свою очередь приводит к увеличению напряжения возбуждения ыв, а следовательно, и э. д. с. Eq. Повышение же э. д. с., как было по­ казано выше, приводит к уменьшению угла б12. Отметим, что анало­ гичная связь в электромагнитном контуре положительна (цепь 26— 3 на рис. III.5).

Обратная связь по углу б12, действующая через блок параллель­ ной работы (по цепи 1103 на рис. III. 13) положительна. Дейст­ вительно, с увеличением угла 6 12 повышается реактивная мощность, а следовательно, и сигнал, подаваемый через блок параллельной ра­ боты на вход корректора. Корректор в этом случае будет выдавать

такой

сигнал, чтобы уменьшить отклонение реактивной мощности

(т. е.

уменьшать э. д. с. E Q), что вызовет дальнейшее увеличение угла

б12. Подобная связь в электромагнитном контуре (цепь 2—7—3 на рис. III.5) отрицательна.

Сравнивая действие описанных выше связей, можно заметить оп­ ределенную закономерность, заключающуюся в том, что знаки обрат­ ных связей по соответствующим режимным параметрам относительно э. д. с. E q всегда противоположны знакам обратных связей относи­ тельно угла 6 12. Вследствие этого связи, вводимые в электромагнит­ ный контур для обеспечения качества регулирования напряжения и распределения реактивных мощностей, должны проверяться с точки зрения воздействия их на устойчивость электромеханического кон­ тура.

101


Произведем анализ устойчивости электромеханического контура без учета действия PC первичного двигателя (т. е. при фиксированном положении органа подачи энергоносителя регулятора). Такой анализ позволит определить влияние на устойчивость этого контура электри­ ческих параметров генератора и его системы регулирования возбуж­

дения.

Для нахождения искомой передаточной функции, как это следует из рис. III. 13, помимо ПФ электромагнитного и нерегулируемого электромеханического контуров, необходимо знать результирующую передаточную функцию обратных связей по углу Ws (р) с учетом их знаков. При суммировании связей положительным связям придается знак —, а отрицательным знак + .

В соответствии с рис. 111.13

Wz(P)

Xd

Xq

dld

dO\ X A —

X A

W'ph (P) ' db

w рн (p) (1

+

X

 

TdoP)

did

|

Ri

dld

dQ

(III.49)

db12

WK(p) ' dbl2

^6- n. p db12

 

Подставляя в выражение (III.49) значения 1Крп (p) и WK (p) из формул (III.4), (III.5) и учитывая значение частных производных

и(см. прилож. 1), передаточную функцию 1К2 (р) можно

5612

д 6 12

 

 

 

преобразовать к следующему виду:

 

 

 

у/

( Р ) doP3 + diP2 + d2p + d3

s i n 6 12

(III.50)

 

 

1 + 7"doP

K X q

 

 

 

 

 

d0 = Td0T Kk {x q— xd)',

 

(III.51)

 

di=

[(^k^o. c+ k) Td0 + (k + l ) T K] T dox

 

 

X [x q xd)~b T'(fflT'KRi Td0T Kk( xdxq)\

(III.52)

 

d2 = Т йо (xqXd) (1 +& + /гк/г0, с)— (xdxq) (kKk0_с+ &) T d0-\-

 

-\~(xdxq) № + \ ) T K-{-TdQ(Ri fe6. n. pkKEQ0)+ T KRi,

(III.53)

 

ds= Rlk6-n. p^K^QO + (xdxq)(1 + k-\-kKk0'c).

(III.54)

Несмотря на то, что коэффициенты d0-+-d3 и а0-г-а3 выражения (III.28) сходны по структуре, они отличаются знаками, с которыми входят в них коэффициенты токового компаундирования R x и обрат­ ной связи по реактивной мощности k6,п. р. Анализируя выражения (Ш .51)ч-(Ш .54), можно установить, что коэффициенты d0 и всегда больше нуля. Коэффициент d3может быть отрицательным или положи­

тельным в

зависимости от настройки блока параллельной

работы.

Из (III.54)

можно определить значение kKk6a p, обращающее d3 в нуль

*А.п.р = [/?!-(*-* ,) ( 1 + Н М а с ) 1 г -

(HI.55)

 

^QO

 

102


При настройках £к&б. п. Р, превышающих значение выражения, стоящего в правой части уравнения (III.55), йэ будет отрицательным. Расчеты, произведенные по паспортным значениям настроечных па­ раметров регулятора возбуждения для типовых параметров судовых генераторов серии МСК, показывают, что d3 да 0 . Особенностью ко­ эффициента d 2 является возможность его выражения через d3. Коэф­ фициенты d 2 и d 3 можно связать приближенной зависимостью. При пренебрежении малыми членами, содержащими Тк, из выражения

(III.53) получим

^2 = Td0 ixq(1 + k + kKk0' c) -\-(xd Xq) -ф^з].

Очевидно, что при d3=0, коэффициент^ всегда положителен и ра.

вен

^ 2 = Т(М [xq( 1

k -f- kKk0. c) + (xdX9)].

(111.56)

Рассмотрим Wz (p)

при

d3 =

0. В этом случае

 

iw

(r) — P

+ dlP +

(111.57)

 

 

 

1+ T d o p

 

Декремент затухания квадратного трехчлена выражения (III.57), равный

2 V d 0d2

при значениях параметров генератора и настроечных параметрах си' стемы регулирования возбуждения, лежащих в реальном диапазоне» всегда больше единицы. В этом случае передаточная функция 1KS (р) может быть представлена в более простом виде:

U7s ( n ) = r PlP (ГРгР + 1-?,

(111.58)

1 + TdoP

 

где T p = d2,

=

Общая ПФ обратной связи по углу W6 (р), действующей через электромагнитный контур в соответствии с рис. III. 13, может быть записана в виде

дМ

W6 (p) = W 1 (p) W IQ ( Р )

dEQ'

Подставив значение WIQ (р) из выражения (III.43) и учтя (III.58), получим

 

ГргР + 1

Т п кк

ХЧ дМ

W6(p)

а3

xd dEQ

T l P + 1

 

(III.59)

 

Т1\Р2 + ^‘ э \ Гз\Р ^ 1

Таким образом, ПФ обратной связи по углу И76 (р), действующую через электромагнитный контур, можно представить в виде произве-

Т О п Р 1

дения интегродифференцирующего звена—Е------- , колебательного звена

TiP+ 1

и дифференцирующего звена Г рр .

юз


В реальном диапазоне изменения параметров судовых генераторов серии МСК и при типовой настройке системы регулирования возбуж­ дения постоянные времени Т(,2 и Т 1 близки и заключены в следующем диапазоне:

- ^ < T p 2 « T 1 < r , 0.

 

С учетом приблизительного равенства 7фа

и 7 \

 

k,.p

(111.60)

W 6( P ) ~ ------------

V + 2 E3 ir,iP +

l

где

 

 

kn TiMkKXq

дм

(III.61)

' дЕ,

xdaз

t>x-'q

 

Определим значение этого коэффициента в зависимости от параметров генератора, а также от настроечных и режимных параметров.

Так как Тщ = d 2, то подставляя значения и а3 в соответствии с выражениями (III.53) и (ШЛО) и учитывая, что при параллельной

работе с сетью - ^ - =

— sin 6 12

(см. прилож.

1 ),

получаем

 

 

дЕа

хч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tdo{Xq ~ Xd) ('

k +

K

k o. с) -

 

 

(Xd - Л

)

с +

k ) T d0 +

 

+ (xd - * , ) (k + 0

TK+

Td0 (R, -

 

k6_

pkKEQo)

 

 

 

l(* + *A .c +

1)*i +

k

к

k.

_2 £ n ~

Rl\ Xa

 

 

 

 

6. n. p

. Qo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(III.62)

Заметим, что возможности изменения коэффициента передачи

ограничены.

Действительно,

значение

коэффициента

/гк/г0. с ограни­

чено

снизу

условиями

демпфирования электромагнитного контура

[см.

(III.39)]. Значение kKk6,a р ограничено снизу условиями точно­

сти распределения реактивных мощностей, а сверху (см. далее) не­

обходимостью разнесения

частот внутренних контуров — электро­

магнитного и нерегулируемого электромеханического.

контура

Запишем общую ПФ

замкнутого электромеханического

с учетом регулирования возбуждения:

 

 

W'o (Р)

(II 1.63)

 

1 + г 0 (р) w 6 (р)

 

Подставив в выражение (III.63) значение Wn (р) и W* (о) из уравне­ ний (Ш.44) и (Ш .60), получим

( 7 V + 2s3l7 > + l ) - i -

 

^ эм1 ( Р ) - -----------

M s 0

 

т 02т 2э1рЧ { ^

т э1т 1 + 210т 21эт 0) р3 +

+ ( 1*0 + Т Э1 + 4feo ?3iT oT 3 i )

Р 2 + ( 2 | 0Т 0 + 21э1Т

М р + 1

э1 ^ М*

(III.64)

104