جستجو در تالارهای گفتگو
در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'سنکرونایزینگ'.
2 نتیجه پیدا شد
-
سنکرونایزینگ ژنراتورهای سنکرون با شبکه سینکرونایزینگ “synchronizing” اگر بخواهیم دو ژنراتور را با هم و یا ژنراتور را با شبکه بطور موازی متصل کنیم (با بستن بریکر پارالل کنیم) چه شرایطی لازم است؟ چگونه باید عمل کرد؟ منظور از شبکه ولتاژ سه فازی است که اندازه و فرکانس آن همواره ثابت است (باس بی نهایت) . برای پارالل کردن ژنراتور با شبکه (و یا دو ژنراتور با هم) چهار شرط لازم است : I – برابر بودن ولتاژها دامنه ولتاژهای سه فاز ژنراتور و شبکه باید مساوی باشند ، چون که اگر اختلاف ولتاژ وجود داشته باشد ، جریانی به سمت ولتاژ کمتر عبور خواهد کرد . البته اگر این جریان از جریان نامی ژنراتور بیشتر نباشد وصل بریکر اشکالی ندارد (اختلاف ولتاژ کمتر از ده درصد ولتاژ نامی باشد) .اثر این جریان تنها گرم شدن سیم پیچ های ژنراتور است و فشاری بر شفت ژنراتور وارد نمی شود . پس اگر اختلاف ولتاژ ژنراتور و شبکه کمتر از ده درصد ولتاژ نامی ژنراتور باشد یک شرط پارالل کردن برقرار است . II – برابر بودن فرکانس ها اگر فرکانس ژنراتور با فرکانس شبکه یکی نباشد هنگام وصل بریکر جریانی متناسب با اختلاف فرکانس ژنراتور و شبکه جاری خواهد شد که اگر فرکانس ژنراتور بیشتر باشد باعث ترمز کردن ژنراتور( کم شدن ناگهانی سرعت ) واگر فرکانس شبکه بیشتر باشد باعث شتاب گرفتن ژنراتور می شود . به این ترتیب جریان عبوری بین ژنراتور و شبکه در موقع اختلاف فرکانس ضربه های مکانیکی شدیدی به شفت توربین وارد می کند که در آن امکان شکسته شدن شفت می رود . در این حالت مانند حالت سیم پیچ های ژنراتور هم گرم می شوند . پس جریانی که به خاطر اختلاف فرکانس از ژنراتور می گذرد به علت ضربه ای که به محور می زند خطرناک تر از جریان مربوط به اختلاف ولتاژ است ، لذا باید به تساوی فرکانس ها اهمیت بیشتری داد . حد مجاز اختلاف فرکانس حدود یک تا دو درصد فرکانس نامی است و ضربه ی حاصله از این اختلاف فرکانس برابر این است که ژنراتور را یک دفعه زیر بار کامل قرار دهیم . III – رعایت کردن ترتیب فازها فاز های ژنراتور باید بعد از نصب به فاز های هم نامشان در شبکه وصل شوند چون که در غیر این صورت به علت اختلاف فازی ۱۲۰ درجه ای که بین آن ها وجود دارد جریان بسیار شدیدی از آن ها عبور می کند که باعث صدمه خوردن ژنراتور و یا عمل کردن رله های حفاظتی می شود . VI - هم فاز بودن ولتاژها فرض کنیم سه شرط فوق برقرار باشند ، امکان دارد اختلاف فازی بین دو فاز هم نام وجود داشته باشد که باعث ایجاد اختلاف ولتاژ در هر لحظه می شود . باید سعی شود عمل پارالل کردن در کمترین اختلاف فاز انجام گیرد تا اختلاف ولتاژ لحظه ی وصل بریکر باعث اشکال نشود . حال ببینیم این شروط چگونه برقرار می شوند : شرط اول : برای تنظیم ولتاژ ژنراتور با شبکه باید جریان تحریک ( اکسایتر ”exciter” ) ژنراتور را کم یا زیاد کنیم ( با کم و زیاد کردن جریان تحریک ، ولتاژ ژنراتور به ترتیب کم و زیاد می شوند ) و بدین طریق می توان ولتاژ ژنراتور را مساوی ولتاژ شبکه نمود . شرط دوم : می دانیم که فرکانس با تعداد دور چرخش روتور رابطه ی مستقیم دارد (f = pn/120 ) . پس برای تنظیم فرکانس باید تعداد دور رتور را تنظیم کرد و برای تنظیم تعداد دور رتور ( هم محور با شفت توربین ) باید سوخت توربین را کم و زیاد کنیم و توسط آن توربین را کنترل کنیم . برای تنظیم فرکانس در نیروگاه های گازی به سیستم کنترل سوخت فرمان می دهیم و با کم و زیاد کردن سوخت سرعت توربین و به تبع آن فرکانس را کم و زیاد می کنیم اما در نیرو گاه های بخار این کار با فرمان دادن به گاورنر( “governor” ) و کنترل ورودی بخار انجام می شود . به این ترتیب فرکانس ژنراتور با شبکه تنظیم می شود . شرط سوم : این شرط را فقط باید هنگام وصل نمودن ژنراتور به بریکر در نظر گرفت که فازهای ژنراتور به فاز های هم نامشان در شبکه متصل گردند وبعداً لزومی ندارد . این کار به وسیله ی دستگاه جهت فاز سنج کنترل می شود . شرط چهارم : در سیستم های سینکرونایزینگ کلاسیک ، کاربر یک اختلاف فرکانس و اختلاف ولتاژ قابل قبول تنظیم کرده و سینکرونایزر، فرکانس و ولتاژ را به اختلاف قابل قبول رسانده و برای رسیدن به اختلاف فاز قابل قبول صبر می کند . پس از رسیدن به اختلاف فاز به میزان قابل قبول ، با در نظر گرفتن زمان بسته شدن کلید ، فرمان سنکرون شدن را صادر می کند ( باید زمان لازم برای بسته شدن بریکر را در نظر گرفت وبا در نظر گرفتن این زمان ، پیش از صفر شدن اختلاف فاز فرمان موازی شدن را بدهد تا در لحظه ی موازی شدن اختلاف فاز صفر باشد ) اختلاف فاز توسط ادوات نَشان دهنده ی سینکرونایزنگ (سینکروسکوپ) که جلوتر معرفی می شود ، قابل رؤیت است . و در سیستم های نوین این کار به طور اتوماتیک توسط سیستم سینکرونایزینگ انجام می شود . در انواع معمول سینکرونایزر ، از آن جا که سینکرونایزر به انتظار نشسته و در خطای قابل قبول برای اختلاف فاز فرمان موازی شدن را صادر می کند ، اگر اختلاف فرکانس دو سیگنال ناچیز باشد مدت زمان مورد نیاز برای رسیدن به اختلاف فاز مطلوب طولانی خواهد بود . روش های سینکرونایزینگ از روش های سینکرونایزینگ می توان سه طریق را نام برد : I – کلاسیک دستی II – کلاسیک اتوماتیک III – غیر کلاسیک اتوماتیک I – کلاسیک دستی برای این روش کافیست که شخصی به طور دستی تحریک ژنراتور و سوخت ( یا گاورنر) را کنترل کند و با استفاده از وسایل نشان دهنده در یک لحظه ی مناسب فرمان وصل بریکر را بدهد . در سیستم های سینکرونایزینگ کلاسیک ، کاربر یک اختلاف فرکانس و اختلاف ولتاژ قابل قبول تنظیم کرده و سینکرونایزر ، فرکانس و ولتاژ را به اختلاف قابل قبول رسانده و برای رسیدن به اختلاف فاز قابل قبول صبر می کند . پس از رسیدن به اختلاف فاز به میزان قابل قبول ، با در نظر گرفتن زمان بسته شدن کلید ، فرمان سنکرون شدن را صادر می کند وسایل نشان دهنده ی سینکرونایزینگ معمولاً تعدادی وسایل نشان دهنده برای پارالل کردن وجود دارد که عبارتند از فرکانس متر،ولت متر و سینکروسکوپ . سینکروسکوپ یکی از مهم ترین وسایل سینکرونایزینگ است که به کمک آن می توان وجود اختلاف فاز و تساوی فرکانس ها را نشان داد . زمانی که فرکانس شبکه بیشتر یا کمتر از ژنراتور باشد ، عقربه ی سینکروسکوپ در جهت عقربه های ساعت و یا بر عکس می چرخد . لحظه ی مناسب برای پارالل کردن زمانی است که عقربه به طور عمودی (ساعت دوازده ) قرار گیرد . اگر بریکر را در حالتی که عقربه در جهت عقربه های ساعت حرکت کند ( و نزدیک نقطه ی سینکرونایزینگ ) وصل نماییم به محض پارالل شدن بار کمی روی ژنراتور می افتد ولی ضربه ای به ژنراتور نمی خورد ولی اگر زمانی که عقربه در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخد بریکر را وصل کنیم به محور ژنراتور ضربه ای وارد می آید . II – کلاسیک اتوماتیک در این روش باید همان کارها را که در روش دستی یک نفر انجام میداد به وسیله ی سیستم های الکترونیکی انجام شود لذا دستگاه سینکرونایزر اتوماتیک از سه بخش تشکیل شده است : الف) تنظیم ولتاژ : این بخش ولتاژ شبکه و ژنراتور را با هم مقایسه کرده فرمان هایی به سیستم تحریک ژنراتور می دهد و به این وسیله ولتاژ ها را با هم تنظیم می کند . ب) تنظیم فرکانس : این بخش فرکانس شبکه و ژنراتور را با هم مقایسه می کند و فرمان هایی را برای تنظیم فرکانس به سیستم سوخت توربین یا گاورنر می دهد وبه این صورت سعی در برابر کردن فرکانس ژنراتور با فرکانس شبکه می کند . ج) بستن بریکر : این بخش خودش از سه قسمت جداگانه ساخته شده است : I – ولتاژ ژنراتور را با شبکه می سنجد . II – فرکانس ژنراتور را با شبکه می سنجد . III – اختلاف فاز بین سه فاز هم نام را می سنجد . و زمانی که هر سه شرط به مقدار مجاز خود بودند فرمان بستن بریکر را می فرستد . III – غیر کلاسیک اتوماتیک این روش خیلی سریع ژنراتور را با شبکه پارالل می کند و به شرح زیر است : ابتدا توربین را روشن کرده حدود بیست و پنج درصد دور نامی بدون این که تحریک ژنراتور را وصل کنند بریکر ژنراتور را می بندند در نتیجه جریان بسیار شدیدی از شبکه می کشد ( حدرد پنج تا هفت برابر جریان نامی اش ) و ژنراتور به صورت یک موتور آسنکرون شروع به کار می کند و دورش خیلی سریع به مقدار دور سنکرون می رسد ( تا این موقع ژنراتور از شبکه توان اکتیو و راکتیو می کشد ) بعد جریان تحریک را وصل می کنند ،حالا ژنراتور سنکرون مانند موتور سنکرون عمل می کند و این حالت ادامه پیدا می کند تا توربین به قدری سرعت بگیرد و قدرت پیدا کند که ژنراتور را از حالت موتوری به حالت ژنراتوری بیاورد . با این که در این روش ژنراتور ضربه ی شدیدی می خورد ولی در حد اقل زمان ممکن برای بار دادن به شبکه آماده می شود .
-
این مقاله PDF در مورد ژنراتورها و نحوه عملکرد آنها می باشد که امیدوارم بدردتون بخوره. دانلود مقاله
- 77 پاسخ
-
- 4
-
- governor
- فنها پمپ ها و كمپرسورها
-
(و 186 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
- governor
- فنها پمپ ها و كمپرسورها
- فیوز
- فانکشن ژنراتور
- قوانین افینیتی در کاربردهای پمپ و فن سانتریفوژ
- قسمتهای اصلی یک درایو ولتاژ پائین
- كاهش هزينه هاي انرژي يك يا چند الكتروموتور
- كاهش بازده در كمباري
- مقالات مهندسی برق
- مقایسه توان مصرفی یک سیستم پمپ
- منابع انرژی غیرآلاینده بازیافتی renewable energy
- مهندسی مخابرات
- مهندسی برق
- مهندسی برق قدرت
- مهندسی برق کنترل
- مولفه های هارمونیکی فرکانس بالا در موتور
- مولد ac
- مولد الکتریکی
- موانع در سیاست گذاری انرژی
- موتورهاي ac فركانس متغير (با تنظيم فركانس)
- موتورهاي دوسرعته
- موتورهايي كه مجدداً پيچيده ميشوند
- موتورهای با راندمان بالا(eem) و کنترل دور(vsd)
- موتورهای با راندمان بالا(energy efficient motors)
- میزان انرژی مصرفی توسط بارهای مختلف
- ماشین جریان متناوب سه فاز
- ماشین جریان مستقیم
- ماشینهای الکتریکی
- مدار ژنراتور
- مرجع ژنراتورها
- مشخصات یک منبع تغذیه خوب
- مشخصات پیشرفته درایوهای perfect harmony
- مصرف انرژی در الکتروموتورهای صنعتی
- مصرف داخلی نیروگاههای بخاری
- معرفی ژنراتورهای abb
- معرفی ژنراتورهای زیمنس
- نقش ژنراتورها درشبکه های قدرت
- نوترال
- نوسانات گشتاور torque pulsation
- نیروگاه
- ولتاژ ورودي منبع تغذيه برق شهر
- وجود led در ولتاژهاي ورودي و خروجي
- ورودي و خروجي منبع تغذيه
- يكسوكنندههاي نيمههادي
- یك هیدروژنراتور سه فاز
- یاتاقانهای ژنراتور
- ژنراتور
- ژنراتور موتورها
- ژنراتور چیست
- ژنراتور وترانسفورماتور
- ژنراتور اسنکرون
- ژنراتور سنکرون
- ژنراتورها
- ژنراتورهاي القايي يا آسنكرون
- ژنراتورهای نیروگاهی
- ژنراتوروترانسفورماتورها
- ژنراتور،نیروگاه،ترانس،تحریک ژنراتور،see
- ژنراتور،ژنراتور dc
- کنتاکتور
- کنترل واتوماسیون
- کنترل کننده های دور موتور
- کاهش مصرف انرژی وصرفه جویی
- کتابهای مهندسی برق
- کتابهای مهندسی برق قدرت
- گاورنر
- گاورنر مكانيكي
- گاورنر هيدروليكي
- گاورنر الكترومكانيكي
- گاورنر الكترونيكي
- پی ال سیplc
- پتانسيل صرفه جوئي در مصرف انرژي الكتريکی
- پتانسیل صرفه جوئی انرژی الکتریکی زیاد در نیروگاهها
- آلتراناتور
- افزايش راندمان سيسمتهاي حرارتي
- افزایش ظرفیت وسطح ولتاژ ژنراتورها
- اقدامات لازم براي بهينه سازي مصرف انرژی
- اقدامات مربوط به بهره برداري از موتورها
- الکتروموتورها
- انواع میدانهای الکترومغناطیسی
- انرژی های نو
- انرژی های پاک
- ابداع پاورفرمر
- اساس کار ژنراتور
- استفاده منطقي از انرژي
- استفاده از کنترل کننده های دور موتور
- استفاده از جبران کننده ها در پست ها
- استانداردهاي ieee519
- استانداردهای مهندسی برق
- استانداردهای صنعت برق
- استاتور
- استاتور از سه جفت سیمپیچ
- اشنایی با ژنراتورها
- اشنایی باژنراتورها
- بنگاه اقتصادی صرفه جوئی انرژی
- بهینه سازی مصرف انرژی
- بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی
- بهبود عملكرد سیستمهای مرتبط با الكتروموتورها
- بهره برداری و تعمیر ونگهداشت
- بيشترين صرفهجويي مستقيم برق
- بازيابي تلفات حرارتی
- بازیافت انرژی حرارتی
- بازده موتور قبل و بعد از پيچيدن آن
- بازده درايوهاي v-belt
- بحت انرژي
- بخش هاي صنعتي انرژي الكتريكي
- برق قدرت
- برابری فاز اختلاف سطح ها
- بررسی تائیر تغییرات ولتاژ اعمالی به موتور
- بررسی تاثیر دمای کلافهای موتور روی عمر مفید آن
- تكنولوژي الكترونيك قدرت و درایوهای ac
- تلفات هسته استاتور
- تلفات اصطكاك
- تنشهاي ولتاژ و جريان اضافي
- تنظیم محرک اولیه ژنراتورها
- تولید انرژی الکتریکی
- تولید برق
- تولیدتوان
- توان ورودی با ولتاژ و فرکانس ثابت
- توان اکتیو
- توان خروجی با ولتاژ و فرکانس متغیر
- توان راکتیو
- تاپیک مرجع ژنراتورها
- تاریخچه ژنراتور
- تاریخچه ژنراتورهای سنکرون
- ترکیبات مختلف عایقهای مصنوعی
- ترانسفورماتورها
- ترانسفورماتورها و ماشين های الکتريکی
- تطابق موتور و بار
- تغییر شدت جریان تحریک ژنراتورها
- جريان مستقيم dc براي موتورهاي dc
- جريان اوليه هجومي input inrush current limiting
- حفاظت در برابر اتصال كوتاه شدن خروجيی
- حفاظت در برابر اتصال معكوس ولتاژ ورودي در منابع
- حفاظتهای ژنراتور
- حذف تلفات بيباري
- خازن
- خازنهای پراکندگی سیستم
- خروجي درايو
- خريد منبع تغذيه
- دو ديدگاه اقتصادي و زيست محيطي
- دانلوکتابهای کنترل
- دانلود
- دانلود فیلمهای نیروگاه
- دانلود فیلمهای صنعت برق
- دانلود فایل
- دانلود مقاله
- دانلود مقالات مهندسی برق
- دانلود مقالات مهندسی برق قدرت
- دانلود مقالات برق قدرت
- دانلود کتاب
- دانلود کتابهای مهندسی برق
- دانلود جزوه
- دانلود جزوات درسی مهندسی برق
- دانلود حل المسایل
- در ماشینهای الکتریکی
- درايو براي كنترل فلو
- درايوهاي dc حالت جامد (نيمههادي)
- درايوهاي ولتاژ متوسط perfect harmony
- درايوهاي ولتاژ متوسط يا medium voltage drives
- درايوهاي تنظيم سرعت
- درايوهاي دور متغير vacon
- درایوها
- دستگاه سنکرونسکوپ
- رله سنکرون چک
- روتور
- روش هاي عملي براي افزايش بازدهي موتور
- روشهاي كاهش مصرف انرژي الكتريكي موتورها
- روشهای کاهش هارمونیکها
- رعایت توالی فازها
- زیمنس
- زاویه بار
- سنکرون کردن به طریقه دستی
- سنکرونایزینگ
- سيستمهاي مخابراتی
- سیم پیچ
- سیگنال ژنراتور
- سیر تكاملی ژنراتورهای سنكرون
- سیر تکاملی ژنراتورهای سنکرون
- سیرتحول درژنراتورها
- سیستم به اصطلاح رزین ریچ
- سیستم سنکرون و سنکرون چک
- سیستمهای چند پالسه
- ساختمان ژنراتور
- شکل موج ورودی موتور
- طول عمر مفيد موتور
- عملکرد کنترل کننده های دور موتور
- عوامل موثر در بازدهي موتورهاي الكتريكي
- عايق بندي مطلوب