Математическая модель электроагрегата мини-ТЭЦ на базе явнополюсного синхронного генератора; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 326, № 8

Detalles Bibliográficos
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 326, № 8.— 2015.— [С. 92-101]
Autor Corporativo: Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) Институт электроэнергетики
Otros Autores: Вагин Г. Я. Геннадий Яковлевич, Солнцев Е. Б. Евгений Борисович, Мамонов А. М. Андрей Михайлович, Петров А. А. Антон Александрович
Sumario:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
На протекание переходного процесса в системе электроснабжения с мини-ТЭЦ оказывает влияние большое количество факторов. Разработка математической модели газопоршневого агрегата на базе явнополюсного синхронного генератора позволит повысить точность расчетов переходных процессов и устойчивости системы, а также позволит выполнять настройку и проверку работы регуляторов напряжения и частоты вращения первичного двигателя. Цель работы: создание модели газопоршневого агрегата на базе явнополюсного синхронного генератора, позволяющей рассчитывать и анализировать процессы в электрических сетях 6-10 кВ с мини-ТЭЦ и выполнять настройку регуляторов режима работы станции. Методы исследования: аналитические методы и вычисление состояния и параметров протекания процессов в среде имитационного моделирования Simulink, входящей в состав программного пакета Matlab. Результаты. Разработанная модель газопоршневого агрегата мини-ТЭЦ включает: 1. Систему автоматического регулирования возбуждения генератора, в общем случае позволяющую реализовать ПИД закон регулирования. 2. Первичный двигатель с регулятором частоты вращения. 3. Явнополюсный синхронный генератор, модель которого учитывает насыщение машины с помощью нормальных частичных характеристик намагничивания, позволяющих правильно учесть потоки рассеяния обмотки возбуждения синхронного генератора при нагрузке. Представленная модель наиболее полно учитывает факторы, оказывающие влияние на протекание режимов работы станции, что приводит к получению более точных результатов. Использование частичных характеристик намагничивания явнополюсной синхронной машины позволяет учесть изменение параметров схемы замещения генератора при отсутствии достоверных сведений о магнитных свойствах материалов, применяемых при проектировании и изготовлении машины.
Many factors affect transients in electrical systems with mini-CHP. Development of a reciprocating gas engine mathematical model based on a salient-pole synchronous generator will improve the calculations accuracy of transient and system stability. It will configure and verify the operation of voltage and rotation speed regulators of the prime engine. The main aim of the study is to develop the reciprocating gas engine mathematical model based on salient pole synchronous generator, which allows calculating, analyzing and configuring the processes in electrical 6-10 kV system with mini-CHP. The methods used in the study: analytical methods and calculation of transient status and parameters in the Simulink integrated to MATLAB. The results. The reciprocating gas engine mathematical model based on a salient-pole synchronous generator includs: 1. Automatic control excitation synchronous generator. 2. Prime engine with speed control. 3. Salient-pole synchronous generator model. The saturation of the model is achieved by using the method of partial magnetic characteristics. This method allows taking into account correctly the leakage fluxes of the excitation winding of the loaded synchronous generator. The generator model uses many factors that affect the transients in the station. It leads to more accurate results. Using the method of partial magnetic characteristics allows taking into account the changes in the parameters of the generator equivalent circuit without reliable information on magnetic properties of the materials used in the machine design and production.
The methods used in the research: co-precipitation method, adsorbtion, quartering technique, determination of the particle size of calcium oxalate precipitate, obtained by precipitation of oxalic acid calcium salts from nitrate solutions, X-ray spectrometry analysis and scanning electron microscopy technique by means of the electron microscope "Inspect S" with the microanalyser Edax. The results. The paper considers the mechanisms of crystal growth depending on various factors and conditions. The authors have studied the size of the particles of calcium oxalate, obtained by precipitation with oxalic acid from nitrate solutions of calcium salts. The photographs of the precipitation were made; the dispersion analysis of the examined system of particle allocation according to size was carried out. It was ascertained that by reducing the acidity of the solution from 2,0 to 0,01 mol/l, the size of the resultant particles of calcium oxalate decreases from 42,0-35,0 to 1,0-0,1 m.
Lenguaje:ruso
Publicado: 2015
Materias:
Acceso en línea:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5541/1/bulletin_tpu-2015-326-8-12.pdf
Formato: Electrónico Capítulo de libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301723

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 301723
005 20231101004944.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\326899 
090 |a 301723 
100 |a 20150812d2015 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drgn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Математическая модель электроагрегата мини-ТЭЦ на базе явнополюсного синхронного генератора  |f Г. Я. Вагин [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (868 Kb) 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 868 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
300 |a Электронная версия печатной публикации 
320 |a [Библиогр.: с. 99-100 (24 назв.)] 
330 |a На протекание переходного процесса в системе электроснабжения с мини-ТЭЦ оказывает влияние большое количество факторов. Разработка математической модели газопоршневого агрегата на базе явнополюсного синхронного генератора позволит повысить точность расчетов переходных процессов и устойчивости системы, а также позволит выполнять настройку и проверку работы регуляторов напряжения и частоты вращения первичного двигателя. Цель работы: создание модели газопоршневого агрегата на базе явнополюсного синхронного генератора, позволяющей рассчитывать и анализировать процессы в электрических сетях 6-10 кВ с мини-ТЭЦ и выполнять настройку регуляторов режима работы станции. Методы исследования: аналитические методы и вычисление состояния и параметров протекания процессов в среде имитационного моделирования Simulink, входящей в состав программного пакета Matlab. Результаты. Разработанная модель газопоршневого агрегата мини-ТЭЦ включает: 1. Систему автоматического регулирования возбуждения генератора, в общем случае позволяющую реализовать ПИД закон регулирования. 2. Первичный двигатель с регулятором частоты вращения. 3. Явнополюсный синхронный генератор, модель которого учитывает насыщение машины с помощью нормальных частичных характеристик намагничивания, позволяющих правильно учесть потоки рассеяния обмотки возбуждения синхронного генератора при нагрузке. Представленная модель наиболее полно учитывает факторы, оказывающие влияние на протекание режимов работы станции, что приводит к получению более точных результатов. Использование частичных характеристик намагничивания явнополюсной синхронной машины позволяет учесть изменение параметров схемы замещения генератора при отсутствии достоверных сведений о магнитных свойствах материалов, применяемых при проектировании и изготовлении машины. 
330 |a Many factors affect transients in electrical systems with mini-CHP. Development of a reciprocating gas engine mathematical model based on a salient-pole synchronous generator will improve the calculations accuracy of transient and system stability. It will configure and verify the operation of voltage and rotation speed regulators of the prime engine. The main aim of the study is to develop the reciprocating gas engine mathematical model based on salient pole synchronous generator, which allows calculating, analyzing and configuring the processes in electrical 6-10 kV system with mini-CHP. The methods used in the study: analytical methods and calculation of transient status and parameters in the Simulink integrated to MATLAB. The results. The reciprocating gas engine mathematical model based on a salient-pole synchronous generator includs: 1. Automatic control excitation synchronous generator. 2. Prime engine with speed control. 3. Salient-pole synchronous generator model. The saturation of the model is achieved by using the method of partial magnetic characteristics. This method allows taking into account correctly the leakage fluxes of the excitation winding of the loaded synchronous generator. The generator model uses many factors that affect the transients in the station. It leads to more accurate results. Using the method of partial magnetic characteristics allows taking into account the changes in the parameters of the generator equivalent circuit without reliable information on magnetic properties of the materials used in the machine design and production. 
330 |a The methods used in the research: co-precipitation method, adsorbtion, quartering technique, determination of the particle size of calcium oxalate precipitate, obtained by precipitation of oxalic acid calcium salts from nitrate solutions, X-ray spectrometry analysis and scanning electron microscopy technique by means of the electron microscope "Inspect S" with the microanalyser Edax. The results. The paper considers the mechanisms of crystal growth depending on various factors and conditions. The authors have studied the size of the particles of calcium oxalate, obtained by precipitation with oxalic acid from nitrate solutions of calcium salts. The photographs of the precipitation were made; the dispersion analysis of the examined system of particle allocation according to size was carried out. It was ascertained that by reducing the acidity of the solution from 2,0 to 0,01 mol/l, the size of the resultant particles of calcium oxalate decreases from 42,0-35,0 to 1,0-0,1 m. 
337 |a Adobe Reader 
453 |t Mathematical model of mini-CHP based on salient-pole synchronous generator  |o translation from Russian  |f G. Ya. Vagin [et al.]  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015  |d 2015 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 326, № 8 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\326800  |t Т. 326, № 8  |v [С. 92-101]  |d 2015 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a комплексные модели 
610 1 |a мини-ТЭЦ 
610 1 |a генераторы явнополюсные синхронные 
610 1 |a агрегаты газопоршневые 
610 1 |a системы возбуждения 
610 1 |a намагничивание 
610 1 |a характеристики 
610 1 |a уравнения Парка-Горева 
610 1 |a переходные процессы 
610 |a complex model of mini-CHP 
610 |a salient-pole synchronous generator 
610 |a reciprocating gas engine 
610 |a excitation system 
610 |a magnetic characteristics 
610 |a Park-Gorev differential equation 
610 |a transients 
701 1 |a Вагин  |b Г. Я.  |g Геннадий Яковлевич  |6 z01712 
701 1 |a Солнцев  |b Е. Б.  |g Евгений Борисович  |6 z02712 
701 1 |a Мамонов  |b А. М.  |g Андрей Михайлович  |6 z03712 
701 1 |a Петров  |b А. А.  |g Антон Александрович  |6 z04712 
712 0 2 |a Нижегородский государственный технический университет (НГТУ)  |b Институт электроэнергетики  |c (1992- )  |6 z01701 
712 0 2 |a Нижегородский государственный технический университет (НГТУ)  |b Институт электроэнергетики  |c (1992- )  |6 z02701 
712 0 2 |a Нижегородский государственный технический университет (НГТУ)  |b Институт электроэнергетики  |c (1992- )  |6 z03701 
712 0 2 |a Нижегородский государственный технический университет (НГТУ)  |b Институт электроэнергетики  |c (1992- )  |6 z04701 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20190520  |g PSBO 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5541/1/bulletin_tpu-2015-326-8-12.pdf 
942 |c CF