Açık devre testi ile değerlendirilir, jeneratör nominal hızda çalışırken ve terminaller açıkken.Alan akımı, terminal voltajı kaydetirken kademeli olarak arttırılır.Bu, terminal voltajın alan akımı ile nasıl ilişkili olduğunu gösteren "yüksüz doyum eğrisi" üretir.Magnetik çekirdek doygunluğu oluştuğunda ilişki doğrusal olmaz., yükselen alan akımına rağmen voltaj artışını yavaşlatır.
Üç fazlı kısa devre testleri ile değerlendirilen bu özellik, kısa devre akımını nominal hızda alan akımına karşı ölçer.Bu ilişki aniden üç fazlı arızalar sırasında karmaşıklaşır.İlk hata akımları sadece armatür direnci ve sızıntı reaktansı ile sınırlıdır ve büyük geçici akımlar yaratır.Demagnetize etkisi, senkronizasyon impedansı ile belirlenen akımı sabit seviyelere düşürür..
Bu kritik istikrar göstergesi, armatür direncini ve senkroniz reaktansı birleştirir.Hiçbir yük ve kısa devre testi verileri kullanılarak hesaplanmıştır., eşzamanlı impedans, eşdeğer alan akımında kısa devre akımı ile bölünmüş nominal voltaj (yüksüz testlerden) olarak yaklaşır.
Kısa devre sırasında sıfır yükleme sırasında nominal voltaj ve nominal akım üretmek için gereken alan akımlarının oranı olarak tanımlanan bu parametreler sinkroniz impedansla ters ilişkilidir.Daha yüksek oranlar daha küçük armatür tepkisini gösterir, daha büyük hava boşlukları, daha büyük mekanik dayanıklılık ve daha iyi voltaj düzenlemesi - ancak artan maliyetlerle.
Bu eğri, sabit alan akımı ve güç faktöründe yük akımı ile terminal voltaj değişikliğini gösterir.endüktif yükler (gecikme güç faktörü) demagnetize armatür reaksiyonu yoluyla voltajı azaltır, kapasitif yükler (öncü güç faktörü) manyetleştirme etkisiyle voltajı arttırır.
Aşağıdaki örnekler, anlayışı güçlendirmek için ayrıntılı çözümlerle birlikte senkroni jeneratör özellikleri hakkında tipik soruları göstermektedir:
11.000 kVA, 6.600 V üç fazlı senkroni jeneratör, 750 A kısa devre akımı üretmek için 54 A alan akımı gerektirir.
Çözüm:
İsimlendirilmiş akım = 11,000,000/(√3×6,600) ≈ 962.4 A
Alan akımı = 54×(962.4/750) ≈ 69.3 A
3.300 V, 210 A jeneratör açık devre testi sırasında nominal voltaj için 120 A alan akımı gerektirir ve aynı alan akımında kısa devre sırasında 1.4 × nominal akım üretir.Senkronizasyon impedansını belirleyin..
Çözüm:
Kısa devre akımı = 1,4 × 210 = 294 A
Senkronizasyon impedansı = 3,300/(√3×294) ≈ 6.47 Ω
Kısa devre oranı ile ilgili hangi ifade yanlış?
Çözüm:3. ifade yanlıştır - daha düşük oranlar aslında voltaj düzenlemesini arttırır.
Üç fazlı eşzamanlı jeneratör özelliklerini öğrenmek, etkili bir güç sistemi çalışmasının temelini oluşturur.,İmpedans parametreleri ve yük özellikleri, mühendisler jeneratör performansını optimize edebilir ve şebeke istikrarını sağlayabilir.Bu ilkeler aynı zamanda elektrikli sertifikasyon sınavları için önemli bir hazırlık sağlar.
Açık devre testi ile değerlendirilir, jeneratör nominal hızda çalışırken ve terminaller açıkken.Alan akımı, terminal voltajı kaydetirken kademeli olarak arttırılır.Bu, terminal voltajın alan akımı ile nasıl ilişkili olduğunu gösteren "yüksüz doyum eğrisi" üretir.Magnetik çekirdek doygunluğu oluştuğunda ilişki doğrusal olmaz., yükselen alan akımına rağmen voltaj artışını yavaşlatır.
Üç fazlı kısa devre testleri ile değerlendirilen bu özellik, kısa devre akımını nominal hızda alan akımına karşı ölçer.Bu ilişki aniden üç fazlı arızalar sırasında karmaşıklaşır.İlk hata akımları sadece armatür direnci ve sızıntı reaktansı ile sınırlıdır ve büyük geçici akımlar yaratır.Demagnetize etkisi, senkronizasyon impedansı ile belirlenen akımı sabit seviyelere düşürür..
Bu kritik istikrar göstergesi, armatür direncini ve senkroniz reaktansı birleştirir.Hiçbir yük ve kısa devre testi verileri kullanılarak hesaplanmıştır., eşzamanlı impedans, eşdeğer alan akımında kısa devre akımı ile bölünmüş nominal voltaj (yüksüz testlerden) olarak yaklaşır.
Kısa devre sırasında sıfır yükleme sırasında nominal voltaj ve nominal akım üretmek için gereken alan akımlarının oranı olarak tanımlanan bu parametreler sinkroniz impedansla ters ilişkilidir.Daha yüksek oranlar daha küçük armatür tepkisini gösterir, daha büyük hava boşlukları, daha büyük mekanik dayanıklılık ve daha iyi voltaj düzenlemesi - ancak artan maliyetlerle.
Bu eğri, sabit alan akımı ve güç faktöründe yük akımı ile terminal voltaj değişikliğini gösterir.endüktif yükler (gecikme güç faktörü) demagnetize armatür reaksiyonu yoluyla voltajı azaltır, kapasitif yükler (öncü güç faktörü) manyetleştirme etkisiyle voltajı arttırır.
Aşağıdaki örnekler, anlayışı güçlendirmek için ayrıntılı çözümlerle birlikte senkroni jeneratör özellikleri hakkında tipik soruları göstermektedir:
11.000 kVA, 6.600 V üç fazlı senkroni jeneratör, 750 A kısa devre akımı üretmek için 54 A alan akımı gerektirir.
Çözüm:
İsimlendirilmiş akım = 11,000,000/(√3×6,600) ≈ 962.4 A
Alan akımı = 54×(962.4/750) ≈ 69.3 A
3.300 V, 210 A jeneratör açık devre testi sırasında nominal voltaj için 120 A alan akımı gerektirir ve aynı alan akımında kısa devre sırasında 1.4 × nominal akım üretir.Senkronizasyon impedansını belirleyin..
Çözüm:
Kısa devre akımı = 1,4 × 210 = 294 A
Senkronizasyon impedansı = 3,300/(√3×294) ≈ 6.47 Ω
Kısa devre oranı ile ilgili hangi ifade yanlış?
Çözüm:3. ifade yanlıştır - daha düşük oranlar aslında voltaj düzenlemesini arttırır.
Üç fazlı eşzamanlı jeneratör özelliklerini öğrenmek, etkili bir güç sistemi çalışmasının temelini oluşturur.,İmpedans parametreleri ve yük özellikleri, mühendisler jeneratör performansını optimize edebilir ve şebeke istikrarını sağlayabilir.Bu ilkeler aynı zamanda elektrikli sertifikasyon sınavları için önemli bir hazırlık sağlar.