Գեներատորի հիմնական բաղադրիչները և ինչպես է այն աշխատում հիդրոէլեկտրակայանում

Գեներատորի հիմնական բաղադրիչները և ինչպես է այն աշխատում հիդրոէլեկտրակայանում

Հիդրոէլեկտրակայանը (ՀԷԿ) օգտագործում է ջրի պոտենցիալ և կինետիկ էներգիան՝ էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար: Այս համակարգի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը գեներատորն է՝ մի մեքենա, որը տուրբինի պտտման մեխանիկական էներգիան վերածում է էլեկտրական էներգիայի՝ էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի սկզբունքի միջոցով: Էներգիայի արդյունավետ փոխակերպումն ապահովելու համար հիդրոէլեկտրակայանը բաղկացած է մի քանի հիմնական բաղադրիչներից, որոնք աշխատում են ինտեգրված ձևով: Այս հոդվածը քննարկում է այս բաղադրիչները և բացատրում, թե ինչպես է գեներատորը աշխատում հիդրոէլեկտրակայանի համատեքստում:

Հիդրոէլեկտրակայանի համառոտ նկարագրություն

Մինչև գեներատորի մասին խորանալը, կարևոր է հասկանալ հիդրոէլեկտրակայանի էներգիայի հոսքը: Ջրամբարից կամ ամբարտակից ջուրը հոսում է ջրատար խողովակով դեպի տուրբին: Ջրի ճնշումը և հոսքի արագությունը ստիպում են տուրբինին պտտվել: Տուրբինի պտույտը փոխանցվում է գեներատորին անմիջապես միացված լիսեռին: Այնուհետև գեներատորը արտադրում է էլեկտրաէներգիա, որի լարումը տրանսֆորմատորի միջոցով մեծանում է և բաշխվում փոխանցման ցանցին:

Այս հոդվածի հիմնական ուշադրության կենտրոնում է մեխանիկական էներգիայի էլեկտրականից էներգիայի փոխակերպման փուլը, մասնավորապես՝ գեներատորում։

Գեներատորների հիմնական սկզբունքները. էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա

Գեներատորները գործում են Ֆարադեյի օրենքի հիման վրա, որը նշում է, որ հաղորդչի մեջ մագնիսական հոսքի փոփոխությունը առաջացնում է էլեկտրաշարժիչ ուժ (ԷՈՒՈւ): Գեներատորում մագնիսական հոսքի այս փոփոխությունը ստեղծվում է մագնիսական դաշտի և հաղորդչի կծիկների միջև հարաբերական շարժման միջոցով: Երբ ռոտորը պտտվում է, մագնիսական դաշտը պտտվում է ստատորի կծիկների նկատմամբ՝ կծիկների միջև ստեղծելով լարում: Այս լարումը այնուհետև առաջացնում է էլեկտրական հոսանք, երբ միացված է բեռին կամ ցանցային համակարգին:

Հիդրոէլեկտրակայաններում սովորաբար օգտագործվող գեներատորը եռաֆազ սինխրոն գեներատորն է, քանի որ այն հարմար է մեծ, կայուն հզորության և բարձր արդյունավետության համար։

Հիդրոէլեկտրակայանների գեներատորների հիմնական բաղադրիչները

1. Ստատոր (կայուն մաս)
Ստատորը գեներատորի չպտտվող մասն է։ Այստեղ է առաջանում գլխավոր ինդուկցված լարումը։ Ստատորը բաղկացած է.

– Ստատորի շրջանակ. մեխանիկական կառուցվածք, որը պահում է ներքին բաղադրիչները։
– Ստատորի միջուկ. կազմված է սիլիցիումային պողպատե շերտերից՝ պտտահոսանքի կորուստները նվազեցնելու համար: Շերտերը բարակ թերթեր են, որոնք դարսված են միմյանց վրա՝ պտտահոսանքի ընթացքը կտրելու համար:
– Ստատորի փաթույթ. հաղորդիչ մետաղալարից (սովորաբար պղնձից) պատրաստված կծիկ, որը տեղադրված է ստատորի միջուկի ճեղքերում: Այս կծիկը սովորաբար նախատեսված է եռաֆազ ելք ստանալու համար:

Ստատորը գործում է որպես էլեկտրական էներգիայի ելքի «տեղ», քանի որ ինդուկցված լարումը հայտնվում է դրա կծիկում։

2. Ռոտոր (պտտվող մաս)
Ռոտորը գեներատորի այն մասն է, որը պտտվում է տուրբինի լիսեռի հետ միասին: Սինխրոն հիդրոէլեկտրակայանում ռոտորն է ստեղծում հիմնական մագնիսական դաշտը: Կան ռոտորների երկու տարածված տեսակ՝

– Առաջ ցցված բևեռով ռոտոր. տարածված է հիդրոէլեկտրակայաններում, քանի որ հիդրոտուրբինները սովորաբար պտտվում են համեմատաբար ցածր արագությամբ: Այս տեսակի ռոտորն ունի դուրս ցցված մագնիսական բևեռներ, հարմար է բազմաթիվ բևեռների համար, որոնք թույլ են տալիս ստանալ ցանկալի հաճախականությունը ցածր արագությունների դեպքում:
– Գլանաձև ռոտոր (ոչ ելուստային). ավելի տարածված է բարձր արագության ջերմային գեներատորներում, բայց կարող է նաև օգտագործվել որոշակի պայմաններում։

Ռոտորը նաև հագեցած է դաշտային փաթույթով, որը սնուցվում է հաստատուն հոսանքով՝ մագնիսական դաշտ ստեղծելու համար։

3. Գրգռման համակարգ
Որպեսզի ռոտորը մագնիսական դաշտ ստեղծի, գեներատորին անհրաժեշտ է գրգռման համակարգ, որը ռոտորի կծիկներին մատակարարում է հաստատուն հոսանք: Գրգռման համակարգը կարևոր է, քանի որ այն որոշում է.

– գեներատորի ելքային լարման չափը,
– գեներատորի ռեակտիվ հզորություն (VAR) մատակարարելու կամ կլանելու ունակությունը,
– շահագործման կայունություն բեռի փոփոխության ժամանակ։

Հուզմունքի տարածված տեսակները.
– Առանց խոզանակի գրգռիչ. ավելի հուսալի, քիչ սպասարկում պահանջող, լայնորեն օգտագործվող ժամանակակից հիդրոէլեկտրակայաններում։
– Խոզանակով գրգռիչ (խոզանակ/սահող օղակ). ավելի պարզ է, բայց պահանջում է սպասարկում, քանի որ կոնտակտային բաղադրիչները շփվում են։

Բացի այդ, գրգռումը սովորաբար կառավարվում է AVR-ի (ավտոմատ լարման կարգավորիչ) կողմից՝ լարումը կայուն պահելու համար։

4. Լիսեռ և ճիրան
Լիսեռը տուրբինի և գեներատորի ռոտորի միջև մեխանիկական կապն է։ Մեծածավալ հիդրոէլեկտրակայաններում լիսեռը պետք է ունենա.

- բարձր ամրություն ոլորման նկատմամբ,
- թրթռման դիմադրություն,
– լավ հավասարեցման ճշգրտություն՝ չափազանց մաշվածությունից խուսափելու համար։

Կցորդիչը (եթե օգտագործվում է) օգնում է միացնել տուրբինը և գեներատորը և նվազեցնում է տատանումների կամ աննշան անհամապատասխանությունների ազդեցությունը։

5. Առանցքակալներ
Ռոտորի բարձր պտտման արագությունը պահանջում է կրող համակարգ՝ լիսեռի կայունությունը պահպանելու և շփումը նվազագույնի հասցնելու համար: Կան կրողներ երկու հիմնական տեսակի՝

– Ուղղորդող կրող. պահում է լիսեռի դիրքը ուղիղ և չի տեղաշարժվում կողքի։
– Հարձակման կրող. դիմադրում է տուրբինի վրա ջրի ուժի և ռոտորի քաշի պատճառով առաջացող առանցքային ուժին (հրումին):

Առանցքակալների յուղման (յուղի յուղում) և սառեցման համակարգերը սովորաբար ինտեգրված են՝ գերտաքացումը կանխելու համար։

6. Գեներատորի սառեցման համակարգ
Հիդրոէլեկտրական գեներատորները աշխատում են բարձր հզորությամբ՝ ջերմություն արտադրելով էլեկտրական և մեխանիկական կորուստներից: Կծիկի մեկուսացումը պահպանելու և բարձր արդյունավետությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սառեցում, օրինակ՝

– օդային սառեցում ներքին օդափոխիչով,
– ջերմափոխանակիչում ջրային սառեցում,
– որոշակի սարքերի վրա կարող է օգտագործվել ավելի բարդ սառեցման համակարգ՝ կախված հզորությունից։

Լավ սառեցումը երկարացնում է ստատորի և ռոտորի մեկուսացման կյանքը։

7. Մեկուսացման և պաշտպանության համակարգ
Ստատորի և ռոտորի կծիկները պետք է ունենան ամուր մեկուսացման համակարգ, որը կարող է դիմակայել բարձր լարումներին, ջերմաստիճանին և խոնավությանը: Ավելին, գեներատորը հագեցած է վնասը կանխելու համար նախատեսված պաշտպանիչ միջոցներով, ինչպիսիք են՝

- կարճ միացման և գերհոսանքի պաշտպանություն,
– փաթույթների ջերմաստիճանի պաշտպանություն,
- թրթռման պաշտպանություն,
- հողային խափանումներից պաշտպանություն,
- գրգռման պաշտպանության կորուստ:

Այս համակարգերը սովորաբար միացված են կառավարման վահանակներին և SCADA համակարգերին։

8. Ելքային միացումներ և բարձրացնող տրանսֆորմատոր (կապակցված բաժին)
Գեներատորի ելքային լարումը սովորաբար միջին լարման է (օրինակ՝ 6–20 կՎ, կախված նախագծից): Այնուհետև էլեկտրաէներգիան մատակարարվում է աստիճանական տրանսֆորմատորին՝ այն փոխանցման լարման հասցնելու համար (օրինակ՝ 70 կՎ, 150 կՎ, 275 կՎ կամ ավելի բարձր), որպեսզի նվազագույնի հասցվեն փոխանցման կորուստները:

Չնայած տրանսֆորմատորը գեներատորի ներքին բաղադրիչ չէ, այն հիդրոէլեկտրաէներգիայի բաշխման շղթայի կարևոր մասն է կազմում։

Ինչպես են աշխատում գեներատորները հիդրոէլեկտրակայաններում. Գործընթացների հաջորդականություն

1. Ճնշման տակ գտնվող ջուրը պտտեցնում է տուրբինը
Ջրի էներգիան վերածվում է մեխանիկական էներգիայի՝ տուրբինի լիսեռի պտույտի տեսքով։

2. Տուրբինի լիսեռը պտտեցնում է գեներատորի ռոտորը։
Ռոտորը, որն ունի մագնիսական դաշտ, պտտվում է որոշակի արագությամբ։ Այս արագությունը կարգավորվում է համակարգի հաճախականությանը համապատասխանեցնելու համար (Ինդոնեզիայում՝ 50 Հց)։

3. Ռոտորի մագնիսական դաշտը «կտրում» է ստատորի կծիկները
Ռոտորի պտտման ժամանակ մագնիսական հոսքը փոխվում է ստատորի կծիկների դիրքի նկատմամբ։ Այստեղ է, որ ստատորի փաթույթներում հայտնվում է ինդուկցված լարումը։

4. Ստատորի տերմինալներում հայտնվում է եռաֆազ լարում:
Քանի որ ստատորի կծիկը նախագծված է որպես եռաֆազ՝ 120 աստիճանի էլեկտրական շեղումով, գեներատորի ելքը կայուն եռաֆազ փոփոխական հոսանքի համակարգ է մեծ բեռների համար։

5. AVR-ը կարգավորում է գրգռումը՝ լարումը պահպանելու համար
Բեռի տատանումների հետ մեկտեղ, AVR-ը փոխում է ռոտորի գրգռման հոսանքը՝ ելքային լարումը համակարգի ստանդարտի սահմաններում պահելու համար։

6. Էլեկտրաէներգիան բաշխվում է տրանսֆորմատորին և ցանցին
Գեներատորի ելքային լիցքը մտնում է բարձրացման տրանսֆորմատոր, այնուհետև փոխանցման և բաշխման ցանցի միջոցով ուղարկվում է սպառողներին։

Penutup

Հիդրոէլեկտրակայանը հիմնական սարք է, որը տուրբինից եկող մեխանիկական էներգիան էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի միջոցով փոխակերպում է էլեկտրական էներգիայի: Դրա հիմնական բաղադրիչներն են՝ ստատորը, ռոտորը, գրգռման համակարգը, լիսեռը, կրողները, սառեցման, մեկուսացման և պաշտպանիչ սարքերը: Այս բոլոր բաղադրիչները միասին աշխատում են՝ ցանցին փոխանցելու համար կայուն, արդյունավետ և անվտանգ եռաֆազ էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար: Հիդրոէլեկտրակայանի բաղադրիչները և աշխատանքը հասկանալով՝ կարող ենք տեսնել, որ հիդրոէլեկտրակայանի հաջող գործունեությունը կախված է ոչ միայն ջրի առկայությունից, այլև գեներատորի ներսում գտնվող բարդ էլեկտրամեխանիկական համակարգի հուսալիությունից:

Թողեք մեկնաբանություն