Author:
Evaluation:
Published: 24.01.2012.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
  • Samples 'Sinhronā ģeneratora paralēla darbība ar tīklu', 1.
  • Samples 'Sinhronā ģeneratora paralēla darbība ar tīklu', 2.
  • Samples 'Sinhronā ģeneratora paralēla darbība ar tīklu', 3.
  • Samples 'Sinhronā ģeneratora paralēla darbība ar tīklu', 4.
  • Samples 'Sinhronā ģeneratora paralēla darbība ar tīklu', 5.
  • Samples 'Sinhronā ģeneratora paralēla darbība ar tīklu', 6.
  • Samples 'Sinhronā ģeneratora paralēla darbība ar tīklu', 7.
  • Samples 'Sinhronā ģeneratora paralēla darbība ar tīklu', 8.
  • Samples 'Sinhronā ģeneratora paralēla darbība ar tīklu', 9.
Extract

Secinājumi
Ar datorprogrammas Fortran programmēšanas valodas palīdzību šajā darbā modelēju sinhronā ģeneratora paralēlu darbību ar tīklu. Izpētīju kā sinhronā ģeneratora un primārā dzinēja parametri ietekmē pārejas procesu, kas rodas pieslēdzot sinhrono ģeneratoru bezgalīgas jaudas tīklam. Bez pieciem sinhronās mašīnas diferenciālvienādojumiem, modelī izmantoju arī vienu rotora pārejas, divus tvaika turbīnas aprakstošos diferenciālvienādojumus un vienu diferenciālvienādojumu, kas saista abas koordinātu sistēmas – tīkla un rotora dq sistēmas, kas griežas ar dažādām rotācijas frekvencēm (ωt un ωG). Tukšgaitā elektromagnētiskie pārejas procesi norimst ātrāk nekā slodzes režīmā un tiem ir mazākas parametru amplitūdas. Leņķa δ palielināšana izraisa ievērojamu pārejas procesu palielināšanos. Tukšgaitas režīmā, mainoties gan ģeneratora rotācijas frekvencei ωG, gan arī leņķim δ, notiek sinhronizācija, savukārt slodzes režīmā sinhronizācija nenotiek un ģenerators ieiet asinhronā režīmā.

Author's comment
Atlants