출처: 알리 바지, 코네티컷 대학교 전기 공학학과, 스토스, CT.
3상 감전-로터 동기 발전기는 전 세계 전력의 주요 원천입니다. 그들은 전력을 생성하기 위해 주요 이동자와 흥분자가 필요합니다. 주요 무버는 유체(가스 또는 액체)에 의해 회전하는 터빈일 수 있으므로, 유체의 공급원은 긴 노즐을 통해 댐에서 흘러나오는 물, 연소된 석탄 등을 사용하여 증발된 물에서 증기등이 될 수 있다. 석탄, 원자력, 천연 가스, 연료 유 등을 포함한 대부분의 발전소는 동기 발전기를 활용합니다.
이 실험의 목적은 3상 동기 생성기의 전압 및 주파수 출력을 조정한 다음 그리드와 동기화하는 개념을 이해하는 것입니다. 발전기 출력 전력에 대한 필드 전류 및 속도 변동의 영향도 입증됩니다.
동기 기계는 AC 유도 기계에 도입 된 동일한 회전 자기장 개념에 의존합니다. 기계의 스테이터에서 흐르는 3상 전류는 원하는 주파수에서 일정한 크기의 회전 자기장을 생성합니다. 동기와 비동기 기계의 차이점은 후자가 로터 측에 권선 또는 "다람쥐 케이지"를 단락시켰으며 동기 기계는 로터 측에 고정 된 자기장을 가지고 있다는 것입니다. 이 자기장은 흥분기 또는 영구 자석에 의해 제공됩니다. 영구 자석 동기 기계는 높은 효율과 컴팩트한 크기로 인해 일반화되고 있지만 일반적으로 전략적 재료 가용성 관점에서 바람직하지 않은 희토류 재료를 사용합니다. 용어 동기는 stator에서 독립적 인 로터 자기장이 회전 자기장에 고정되어 고정기의 회전 자기장과 동일한 속도 (또는 동기 속도)로 회전하기 때문에 사용됩니다.
흥분기는 발전기에 대한 DC 필드를 제공하며 브러시 또는 브러시리스가 될 수 있습니다. 이 데모에서 활용되는 설정은 내부 브러시 및 슬립 링을 통해 동기 기계의 로터 권선 (필드)에 DC가 적용되는 브러시 엑시터입니다. 영구 자석 여기도 가능하지만이 실험의 범위를 넘어.
한 공장에서 발전기를 전기 그리드에 연결하려면 발전기 출력 전압의 세 가지 요인이 그리드의 크기, 주파수 및 위상 서열과 일치해야 합니다. 자동 동기화제는 일반적으로 대형 발전소에서 사용되지만 수동 동기화를 위해 이 비디오에서 간단한 방법이 사용됩니다. 이 방법은 "3램프 방법"입니다. 이 방법은 램프에 의해 보이는 차동량이 0인 일치하는 전압으로 인해 모든 램프가 꺼지면 발전기 측과 동일한 크기, 주파수 및 위상 시퀀스의 그리드 측에 3상이 있는 육안 검사를 제공한다.
동기화 후 발전기가 그리드에 연결되면 그리드가 그리드에 최소한의 영향을 미치는 "무한 버스"처럼 작동하기 때문에 이 데모에서는 속도 제어가 더 이상 필요하지 않습니다. 따라서 발전기의 주파수와 전압은 그리드 측의 주파수와 전압과 정확히 동일합니다. 그러나 프라임 무버의 일부 효과는 여전히 있습니다 : 주요 이동이 발전기 속도를 높이려고하면 발전기 속도가 변하지 않고 발전기가 그리드에서 더 많은 전력을 생성합니다. 예를 들어, 발전기가 이상하다고 가정하면 속도를 증가시켜 입력 기계전력을 효과적으로 증가하지만, 속도가 고정되기 때문에 입력 토크가 증가하여 발전기의 출력 전력이 증가한다. 그러나 프라임 무버가 발전기속도를 늦추려고 하면 토크가 감소하고, 어느 시점에서 는 표지판을 역전시켜 동력 흐름이 반전될 때까지 발전기의 출력 전력을 감소시키고 모터처럼 작동합니다.
1. 프라임 무버 초기화
이 실험의 프라임 무버는 발전기 로터(field)를 회전하는 모터로 작동하는 동력계입니다.
그림 1: 3상 동기 생성기 실험에 대한 회로도 설정.
2. 동기화기 와 그리드 동기화
3. 필드 전류 변동의 효과
4. 설정 분해
설정을 분해하기 전에 다음 시퀀스를 따라야 합니다.
동기 기계는 4 개의 극(P)을가지고 주파수 f= 60 Hz에서 작동하기 때문에 프라임 무버의 원하는 속도는 1,800 RPM으로 설정되어 있으며, 따라서 동기 속도는 120f/P= 1,800 RPM입니다.
동기 기계(발전기)를 그리드에 동기화할 때 기계의 프라임 무버는 회전을 제공하지만 기계 로터의 자기장을 제공해야 합니다. 이는 로터 코일을 공급하고 로터 자기장을 구축하는 DC 전원 공급 장치를 사용하여 달성됩니다. AC 전압은 로터상에 회전하는 DC 자기장에 의해 stator 측에 유도되고, 로터 자기장의 강도는 DC 전원 공급 장치에 의해 설정된다. STATor 측 AC 출력 전압을 점진적으로 증가시키기 위해 DC 전원 공급 장치가 천천히 증가합니다.
원하는 AC 전압이 달성되면 램프가 순환됩니다. 위상 "a"를 예로 들면, 그리드 측 전압이 120 V = 170 /sqrt (2) 및 60 Hz (2π * 60 rad/s)의 RMS 전압을 가지고 있는 170cos (120πt) V라고 가정합니다. 기계의 위상 "a"가 170cos(120πt) V에 도달하면 램프 단자 전체의 전압이 0이되고 램프가 꺼집니다. 그러나 동일한 단계에서 두 전압을 모두 갖는 것은 매우 어렵고, 기계의 전압은 φ 영하 의 위상 차이인 170cos(120πt + φ) V일 가능성이 높습니다. 전압 크기를 조정하여, DC 로터 필드를 사용하여, 및 주파수, 프라임 무버의 속도를 사용하여, 기계의 각 위상과 해당 그리드 측 전압의 전압은 경미한 전압 및 주파수 장애로 인해 일치해야합니다.
그리드에서 a-b-c의 위상 시퀀스가 기계에서 다른 시퀀스 a-c-b와 충족되면 램프를 가로지르는 전압이 동시에 세 단계 모두에 0까지 추가되지 않도록 순환합니다.
전원 판독값이 그리드로 전력 흐름을 표시하고 기계로 유입될 때 기계가 발전기로 작동합니다. 이것은 파워 미터에 유의 할 수있다.
동기 발전기는 전 세계 발전소에서 전력 생산의 중추입니다. 발전기를 그리드에 동기화하는 것은 표준 관행이 되었으며 일반적으로 발전기의 위상 시퀀스, 전압 크기 및 주파수를 그리드에 일치시켜 자동화됩니다. 로터 자기장을 이용한 전압 제어는 "흥분기"를 사용하여 달성되며, 터빈 또는 프라임 무버의 속도 제어를 사용하여 주파수 제어가 달성되어 증기, 바람, 물 또는 기타 유체를 사용하여 회전을 제공합니다. 주파수 제어는 일반적으로 "주지사"를 사용하여 수행됩니다.
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