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Modelluntersuchungen betreffend die Stabilität - Institut für ...

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Das Labormodell<br />

3.1.1 Das Antriebssystem (Turbinenmodell)<br />

Es handelt sich hier um ein Servo-, Antriebs- und Bremssystem der Firma Lucas-Nülle.<br />

Dieses System ist in der Lage verschiedene Schwungmassen und Arbeitsmaschinen zu<br />

simulieren. Das Antriebssystem besteht im wesentlichen aus zwei Komponenten, nämlich<br />

eine Asynchron – Servomaschine und einem digitalen Steuergerät <strong>für</strong> den Servoantrieb bzw.<br />

<strong>die</strong> Servobremse. Damit ist man in der Lage Motore bis zum Stillstand abzubremsen oder<br />

auch Generatoren mit bestimmter Drehzahl anzutreiben. Das System kann sowohl<br />

motorisches, als auch generatorisches Drehmoment ermitteln und anzeigen. Gekoppelt wird<br />

<strong>die</strong>ser Antriebssatz mit einem Synchrongenerator, welcher im Kapitel 3.1.2 näher beschrieben<br />

wird.<br />

3.1.2 Der Synchrongenerator<br />

Der Generator ist eine Innenpol-Synchronmaschine mit folgenden Nenndaten:<br />

Un=400/230V In=1,52 / 2,66A<br />

Pn=0,8kW nn=1500 Upm<br />

Ue=220V Ie.max=1,6A<br />

Sn=1,05 kVA<br />

Mit den gewählten Generatormaßstäben erhält man eine reale Maschine mit Un=10 kV und<br />

Sn=1050 MVA.<br />

Ständerwicklungswiderstand R1=10,8Ω in allen Phasen.<br />

Aus Leerlauf- und Kurzschlussversuch wurde bei:<br />

� Ie = 900 mA<br />

� I1 = 1 A<br />

� Ep = 375 V<br />

� U1 = 220 V, U1∆=380V<br />

<strong>die</strong> Synchronreaktanz Xd zu 352 Ω ( 2,3 p.u) ermittelt, welche sich in der Größenordnung<br />

einer realen Maschine befindet (bei zweipoligen Turbogeneratoren mit massivem<br />

Vollpolläufern 1,2-2,3 p.u). Die Berechnung der transienten Synchronreaktanz Xd’ ergab<br />

einen Wert von 105 Ω (0,69 p.u). Dieser Wert liegt jedoch über dem Wert einer realen<br />

Maschine (0,15-0,35 p.u bei zweipoligen Turbogeneratoren mit massivem Vollpolläufer).<br />

Diplomarbeit<br />

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