Студопедия — Решение уравнения движения ротора
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Решение уравнения движения ротора






Дифференциальное уравнение движения ротора синхронной машины

(2.4)

решается методами численного интегрирования, одним из которых является метод последовательных интервалов. В соответствии с этим методом весь процесс движения ротора разбивается на ряд интервалов времени D t и для каждого интервала последовательно вычисляется приращение угла Dd.

В нормальном установившемся режиме имеет место равенство Р Т= Р msind и угол d остается неизмененным. В момент КЗ отдаваемая генератором мощность Р msind падает, и на валу турбина-генератор возникает некоторый избыток мощности D Р (0), и ротор машины получает ускорение

. (2.5)

Здесь принято, что при небольших изменениях скорости приращения момента и мощности в относительных единицах равны между собой.

Для малого интервала времени D t можно допустить, что избыток мощности D Р (0) в течение этого интервала остается неизмененным.

Интегрируя выражение (2.4), получим в конце первого интервала

d(1)=a(0) 2,

где D V – приращение относительной скорости ротора.

Относительная скорость ротора в начальный момент КЗ равна нулю (с1=0). Относительная скорость ротора в конце первого интервала равна D V (1). При t =0 угол d=d0, поэтому с2=d0.

Приращение угла на первом интервале с учетом (2.5) составит

Dd(1)= a(0) = .

Здесь угол и время представлены в радианах. В практических расчетах угол выражают в градусах, а время – в секундах:

d(град) = d(рад), t (c)= ,

где w0 – синхронная скорость.

Используя последние выражения и учитывая, что Т j(c)= , получим

d(1)=d0+ d0+ K ,

где К = . (2.6)

Ускорение, создаваемое во втором интервале, пропорционально избытку мощности в конце первого интервала D Р (1). При вычислении приращения угла в течение второго интервала необходимо учесть то, что, кроме действующего в этом интервале ускорения a(1) ротор уже имеет в начале второго интервала скорость V (1):

Dd(2)= V (1)D t + = V (1)Dt + К , (2.7)

где D Р (1)= Р 0 Р m sind(1).

Значение скорости V (1) неточное, так как ускорение a(0) не является постоянным в течение первого интервала времени.

По аналогии с (2.5) вычислим ускорение к концу первого интервала:

,

и предположим, что на первом интервале действует среднее ускорение

a(0)ср= .

Тогда относительная скорость ротора будет выражена формулой

V (1) = D t.

Подставляя это уравнение в (2.7), получим

Dd(2) = D t 2 + = D t 2 + a(1)D t 2,

или

Dd(2) =Dd(1) + К D Р (1).

Приращение угла на последующих интервалах рассчитывается аналогично:

Dd(n) =Dd(n-1) + К D Р (n-1).

Если на некотором интервале времени D t iпроисходит отключение КЗ, то избыток мощности скачкообразно меняется от некоторой величины D Р¢;(i-1) до величины D Р″; (i-1). Приращение угла на первом интервале после отключения КЗ определится как

Dd(i) =Dd(i-1) + К . (2.8)

Расчет методом последовательных интервалов ведется до тех пор, пока угол d не начнет уменьшаться, либо не будет ясно, что этот угол неограниченно растет и динамическая устойчивость нарушается.







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 1574. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Сущность, виды и функции маркетинга персонала Перснал-маркетинг является новым понятием. В мировой практике маркетинга и управления персоналом он выделился в отдельное направление лишь в начале 90-х гг.XX века...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия