Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Центробежный нагнетатель и мультипликатор

Читайте также:
  1. Денежные агрегаты. Роль банковской системы в предложении денег. Банковский и денежный мультипликаторы
  2. КЕЙНСИАНСКАЯ МОДЕЛЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ. ТЕОРИЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРА
  3. Красконагнетательные баки
  4. Мультипликатор
  5. Мультипликатор можно определить как коэффициент, показывающий, на сколько возрастет равновесный доход при увеличении совокупного спроса.
  6. Сущность и механизм денежного мультипликатора

 

Мультипликатор повышает частоту вращения вала двигателя до значения, необходимого для центробежного нагнетателя. Потери мощнос­ти в нем составляют около 1,5 %.

Основным типом электродвигателей, применяемых в уста­новках транспорта газа магистральных газопроводов, являются двигатели серии СТД. Главные приводные электродвигатели КС ус­танавливают вне помещения нагнетателей, которое является помещением со взрывоопасной зоной класса В 1а. Нагнетатель­ный цех отделяется от машинного зала перегородкой (Однако не исключается возможность установки электро­двигателей и компрессоров в общем зале при использовании взрывозащищенных машин. В качестве таких машин могут слу­жить электродвигатели СТДП, выпускаемые промышленностью для тех же напряжений и мощностей, что и двигатели СТД.

Питание обмоток возбуждения синхронных двигателей мо­жет осуществляться от тиристорных преобразователей или ге­нераторов постоянного тока. Преимуществом тиристорных пре­образователей для возбуждения синхронных двигателей по сравнению с электромашинными является их высокое быстро­действие. Высокая инерционность электромашинных возбуди­телей (примерно в 20 раз выше, чем у тиристорных) не позво­ляет осуществлять своевременное форсирование тока возбуждения в случае быстрого и значительного падения напряжения сети. Тиристорный возбудитель обладает более высоким КПД, но коэффициент мощности у него ниже, чем у электромашин­ного. Однако сам синхронный двигатель может быть источни­ком реактивной мощности, а мощность возбудителя не превы­шает нескольких процентов мощности привода, поэтому низ­кий коэффициент мощности тиристорного преобразователя практически не сказывается на коэффициенте мощности элек­тропривода.Кроме того, тиристорный возбудитель не имеет вращающихся частей и более надежен, чем машинный. Следу­ет отметить дополнительные преимущества тиристорного пре­образователя: бесшумность, сокращение площади и отсутствие фундамента, возможность использования в системах автомати­ческого регулирования (например, для поддержания постоянст­ва cosφ или напряжения на шинах), малые мощности сигналов управления и др.

Тиристорные возбудители, выполняемые с различными схе­мами соединения тиристоров в зависимости от мощности син­хронных приводов, находят все большее применение в нефтя­ной и газовой промышленности.

Для синхронных двигателей во взрывозащищенном испол­нении используются бесщеточные системы возбуждения. От­сутствие скользящих контактов в цепях возбуждения бесщеточ­ных синхронных двигателей обеспечивает ряд преимуществ: отпадает проблема коммутации машин постоянного тока и изно­са контактных колец, меньше расходы на эксплуатацию, воз­можна работа во взрывоопасных зонах и др.

Бесщеточный возбудитель состоит из вращающегося диод­ного выпрямителя, обращенного переходного генератора и за­щитного устройства. Обмотка возбуждения синхронного двига­теля М (рис. 12.4) питается от трехфазного мостового диодно­го выпрямителя V, подключенного к якорю генератора Г, нахо­дящемуся на одном валу с двигателем. Защита выпрямителя и генератора от перенапряжений при пуске двигателя осуществ­ляется блоком защиты от перенапряжений. При появлении по­вышенного напряжения на обмотке возбуждения двигателя, имеющего обратную полярность по отношению к выпрямителю V, тиристоры VT1, VT2 отпираются и включают резисторы R2, R3- Датчик тока возбуждения РА служит для защиты отперегрузки. Обмотка возбуждения ОВ синхронного возбудителя питается от тиристорного выпрямителя VB и трансформатора ТВ от сети 0,4 кВ. Управление возбуждением осуществляется с помощью блока оперативного управления БОУ и автоматиче­ского регулятора возбуждения АРВ. Бесщеточная диодная сис­тема возбуждения обеспечивает автоматическую синхрониза­цию двигателя в функции тока статора, автоматическое форси­рование возбуждения (кратность по току 1,4 и более), а также ограничение длительности автоматического форсирования воз­буждения (регулируется в пределах до 15 с) и защиту от асинхронного хода и коротких замыканий. Никаких мер по гашению магнитного поля при отключении двигателя от сети не предусматривается. Поэтому при диодной бесщеточной сис­теме возбуждения длительность гашения поля довольно значи­тельна.

 

 


Дата добавления: 2015-12-07; просмотров: 138 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)