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Requisiti fondamentali per la connessione dei gruppi elettrogeni alla rete

Quattro condizioni affinché il gruppo elettrogeno possa essere connesso alla rete:
1. La frequenza del generatore è la stessa della frequenza del sistema.
2. La tensione di uscita del generatore è uguale alla tensione del sistema e l'errore massimo deve essere entro il 5%.
3. La sequenza delle fasi del generatore è la stessa della sequenza delle fasi del sistema.
4. La fase della tensione del generatore è la stessa della fase della tensione del sistema.


Quando le quattro condizioni precedenti sono soddisfatte, l'interruttore collegato alla rete può essere chiuso per consentire il collegamento del gruppo elettrogeno al sistema per il funzionamento.


Se una qualsiasi delle condizioni di cui sopra non è soddisfatta, la tensione differenziale scomparirà ad entrambe le estremità dell'interruttore K. Se K è chiuso, la corrente transitoria d'impatto scomparirà definitivamente nel circuito composto dal generatore e dalla rete.


Tra le condizioni di cui sopra, ad eccezione del fatto che la sequenza di fase è tutte condizioni positive, le altre condizioni sono relative, poiché il motore solitamente può sopportare alcune piccole correnti d'impatto.


Il lavoro preparatorio per la connessione alla rete consiste nel verificare le condizioni di connessione alla rete e determinare l'orario di chiusura. Di solito, viene utilizzato un voltmetro per misurare la tensione di rete e la corrente di eccitazione del generatore viene regolata in modo che la tensione di uscita del generatore sia U=U1. Successivamente la frequenza e la fase vengono controllate e regolate con l'aiuto dell'indicatore di sincronizzazione per determinare l'orario di chiusura.


Vantaggi del funzionamento collegato alla rete L'alimentazione tramite rete presenta numerosi vantaggi rispetto all'alimentazione a macchina singola:

① Maggiore affidabilità dell'alimentazione. Un guasto al motore o una manutenzione regolare non causeranno un'interruzione di corrente.

② Miglioramento dell'economia e della flessibilità dell'alimentazione. Ad esempio, quando una centrale idroelettrica è collegata in parallelo con una centrale termica, le due centrali possono essere destinate alla produzione di elettricità durante la stagione secca e l’alta stagione, in modo che le risorse idriche possano essere utilizzate in modo ragionevole. Durante i periodi di picco e di minimo del consumo di elettricità, il numero di generatori immessi nella rete può essere pianificato rapidamente, migliorando l’efficienza della produzione di energia e la flessibilità dell’approvvigionamento energetico.

③ Qualità dell'alimentazione migliorata. La capacità della rete è enorme (rispetto a un singolo generatore o singolo carico, può essere considerata infinita). L'immissione e lo spegnimento di un singolo generatore e la variazione dei singoli carichi hanno scarso effetto sulla rete. La tensione e la frequenza che misurano la qualità dell'alimentazione elettrica possono essere considerate costanti costanti.

 

La rete può essere considerata come una rete infinita o un bus infinito per un singolo generatore. Dopo che il generatore sincrono è collegato in parallelo alla rete, il suo stato operativo è soggetto ai vincoli della rete, ovvero la sua tensione e frequenza devono essere le stesse della rete e non possono cambiare da sole.