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兩臺發電機組并聯后,它們之間的聯系主要在發電機的端點即母線上,因此問題的分析必須首先從電氣方面人手。
圖9.1是發電機并聯運行的典型原理圖。每臺機組都包括柴油機、調整器、發電機、調壓器等環節,兩臺發電機的端點通過母線并聯在一起。每臺發電機的轉子通過聯軸節和柴油機的曲軸相聯結。因為發電機轉子和柴油機的旋轉部分是一個整體,所以有關發電機轉子的討論,實際上也包含了柴油機的旋轉部件,反之亦然。
對于單機運行的柴油機發電機組來說(圖9.1中開關K處于斷開狀態),不管負載的大小及其成分如何,發電機的調壓器總可以通過改變發電機的勵磁電流,把發電機電壓自動地維持在所要求的精度內,而柴油機的調速器通過調整柴油機的燃油供給,自動地把柴油機轉速維持在所需要的精度內。從電的角度看,就是保證了用電設備的頻率和電壓的穩定性,負載所消耗的電能和向柴油機提供的燃料能量保持平衡。如果每臺機組的外接負載不超過發電機和柴油機的允許值,那么機組的運行就不會出現不正常的現象。
假定經過整步后把兩臺機組并聯在一起,將開關K閉合。顯然,調壓器和調速器維持電壓和轉速恒定的職能并沒有因此而改變,但與前面惟一不同之處,就是原來由各臺發電機分別承擔的負載,現在變成由兩臺發電機共同承擔了,因此除了總的能量平衡之外,還出現了兩臺機組如何分配負載的問題。調速器和調壓器就其原理來說,對并聯機組間的負載關系并不能做出直接反映,因此就要分析發電機負載大小和它內部參數間的相互關系,以及發電機負載和調速器及調壓器特性之間的關系,從而找出并聯機組間負載分配的規律和控制負載分配的辦法。并聯運行的絕大多數問題,都和并聯機組間如何分配它們的公共負載有關。
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