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自動調諧裝置狀態信號

發布時間:2022-06-08 22:29:35

Ⅰ 勵磁系統的自動調節

自動調節勵磁電流的方法
在改變發電機的勵磁電流中,一般不直接在其轉子迴路中進行,因為該迴路中電流很大,不便於進行直接調節,通常採用的方法是改變勵磁機的勵磁電流,以達到調節發電機轉子電流的目的。
常用方法有:改變勵磁機勵磁迴路的電阻,改變勵磁機的附加勵磁電流,改變可控硅的導通角等。
這里主要講改變可控硅導通角的方法,它是根據發電機電壓、電流或功率因數的變化,相應地改變可控硅整流器的導通角,於是發電機的勵磁電流便跟著改變。這套裝置一般由晶體管,可控硅電子元件構成,具有靈敏、快速、無失靈區、輸出功率大、體積小和重量輕等優點。在事故情況下能有效地抑制發電機的過電壓和實現快速滅磁。
自動調節勵磁裝置的組成單元
自動調節勵磁裝置通常由測量單元、同步單元、放大單元、調差單元、穩定單元、限制單元及一些輔助單元構成。
1.測量單元
被測量信號(如電壓、電流等),經測量單元變換後與給定值相比較,然後將比較結果(偏差)經前置放大單元和功率放大單元放大,並用於控制可控硅的導通角,以達到調節發電機勵磁電流的目的。
2.同步單元
同步單元的作用是使移相部分輸出的觸發脈沖與可控硅整流器的交流勵磁電源同步,以保證控硅的正確觸發。
3.調差單元
調差單元的作用是為了使並聯運行的發電機能穩定和合理地分配無功負荷。
4.穩定單元
穩定單元是為了改善電力系統的穩定而引進的單元 。勵磁系統穩定單元 用於改善勵磁系統的穩定性。
5.限制單元
限制單元是為了使發電機不致在過勵磁或欠勵磁的條件下運行而設置的。
必須指出並不是每一種自動調節勵磁裝置都具有上述各種單元,一種調節器裝置所具有的單元與其擔負的具體任務有關。
自動調節勵磁的組成部件
自動調節勵磁的組成部件有機端電壓互感器、機端電流互感器、勵磁變壓器;勵磁裝置需要提供以下電流,廠用AC380v、廠用DC220v控制電源.廠用DC220v合閘電源;需要提供以下空接點,自動開機.自動停機.並網(一常開,一常閉)增,減;需要提供以下模擬信號,發電機機端電壓100V,發電機機端電流5A,母線電壓100V,勵磁裝置輸出以下繼電器接點信號;勵磁變過流,失磁,勵磁裝置異常等。
勵磁控制、保護及信號迴路由滅磁開關,助磁電路、風機、滅磁開關偷跳、勵磁變過流、調節器故障、發電機工況異常、電量變送器等組成。在同步發電機發生內部故障時除了必須解列外,還必須滅磁,把轉子磁場盡快地減弱到最小程度,保證轉子不過的情況下,使滅磁時間盡可能縮短,是滅磁裝置的主要功能。根據額定勵磁電壓的大小可分為線性電阻滅磁和非線性電阻滅磁。
數字自動調節勵磁裝置
近十多年來,由於新技術,新工藝和新器件的涌現和使用,使得發電機的勵磁方式得到了不斷的發展和完善。在自動調節勵磁裝置方面,也不斷研製和推廣使用了許多新型的調節裝置。由於採用微機計算機用軟體實現的自動調節勵磁裝置有顯著優點,目前很多國家都在研製和試驗用微型機計算機配以相應的外部設備構成的數字自動調節勵磁裝置,這種調節裝置將能實現自適應最佳調節。

Ⅱ 消弧線圈自動調諧裝置調檔失敗報警怎麼處理

自動裝置轉入手動,退出消弧線圈,檢查有載開關相關迴路(有載開關,調檔電纜,控制器等)

Ⅲ 溫控表自動調諧是什麼意思

行內話叫做自整定,就是儀表自動計算pid的參數,待到溫度能夠自動控制的時候,pid參數就會固定,有的表為了適應被控對象的變化,還有一個自適應參數,此參數打開,儀表的pid參數會自己調整控制狀態達到控制要求。

Ⅳ 自動勵磁調節裝置通常根據哪些參量來調整勵磁輸出

發電機自動勵磁調節裝置分他激勵磁和自激勵磁,小機組發電機通常採用自激勵磁專,自激勵磁調節裝屬置分相復勵、諧振式自勵、雙繞組分流自勵、可控硅自勵等多方式。

以相復勵方式(下圖)為例,發電機負載後,激磁電流由電壓線圈W1輸出的電流分量和電流線圈W串輸出的電分量疊加組成。雖然發電的端電壓沒有經電抗器移相而直接加在W1上,但W1匝數較多,電抗值較大,故W1與端電之間亦存在一相角差,從而使相復勵變壓器具有相敏作用。當負載變化時,W串隨負載電流的大小及相位變化而變化,故能供給復勵電流,補償電樞反應的去磁作用,保證了發電機輸出電壓自動調整(恆壓)。

Ⅳ 電力系統諧波需要那種自動調諧裝置來調節

供電系統中的諧波
在供電系統中諧波電流的出現已經有許多年了。過去,諧波電流是由電氣化鐵路和工業的直流調速傳動裝置所用的,由交流變換為直流電的水銀整流器所產生的。近年來,產生諧波的設備類型及數量均已劇增,並將繼續增長。所以,我們必須很慎重地考慮諧波和它的不良影響,以及如何將不良影響減少到最小。
1諧波的產生
在理想的干凈供電系統中,電流和電壓都是正弦波的。在只含線性元件(電阻、電感及電容)的簡單電路里,流過的電流與施加的電壓成正比,流過的電流是正弦波。
在實際的供電系統中,由於有非線性負荷的存在,當電流流過與所加電壓不呈線性關系的負荷時,就形成非正弦電流。任何周期性波形均可分解為一個基頻正弦波加上許多諧波頻率的正弦波。諧波頻率是基頻的整倍數,例如基頻為50Hz,二次諧波為100Hz,三次諧波則為150Hz。因此畸變的電流波形可能有二次諧波、三次諧波……可能直到第三十次諧波組成。
2產生諧波的設備類型
所有的非線性負荷都能產生諧波電流,產生諧波的設備類型有:開關模式電源(SMPS)、電子熒火燈

Ⅵ 電力系統安全自動裝置的投信號狀態是指什麼

安全自動裝置(也就是常說的「保護」)一般有投「信號」和投「跳閘」兩個位置。投信號就是保護動作只發出對應的聲光信號,不作用於跳閘。

Ⅶ 有關電力系統諧波的自動調諧裝置有幾種

你問的是不是關系濾除電力系統諧波的裝置?
在電力系統中諧波的危害就不詳細說了,濾除這樣的諧波的裝置本質上分成兩大類:
1 無源電力濾波器:由電感、電容、電阻等無源器件組成的串並聯電路,可以根據要求設計成濾除某一階或某幾階的諧波。
2 有源電力濾波器:由電容和電力電子電路等組成,通過控制電力電子電路的開通和關斷,也可以起到濾除諧波的作用,這類器件主要是晶閘管相控電抗器、晶閘管投切電容器組以及統一潮流控制器等,很多很多類。
這些裝置在濾除諧波的同時,一般也會或多或少向系統提供部分無功。

Ⅷ 頻率自動調節裝置有哪些作用

自動頻率控制(automatic frequency control),使輸出信號頻率與給定頻率保持確定關系的自動控制方法。實現這種功能的電路簡稱AFC環。AFC環主要由鑒頻器和受控本地振盪器等部件構成。後者大多採用壓控振盪器,它能使中頻fi在輸入信號頻率fc和本地受控振盪頻率fi發生變化時盡量保持穩定。
中文名
自動頻率控制
外文名
automatic frequency control
作用
輸出信號與給定頻率保持確定關系
實現
AFC環
定義
輸出信號頻率與給定頻率確定關系
快速
導航
應用舉例
簡介
工作原理
實現自動頻率控制功能的電路簡稱AFC環。AFC環主要由鑒頻器和受控本地振盪器等部件構成。後者大多採用壓控振盪器,它能使中頻在輸入信號頻率和本地受控震盪頻率發生變化時盡量保持穩定。鑒頻器的作用是檢測中頻的頻偏,並輸出誤差電壓。閉環時,輸出誤差電壓使受控震盪器的震盪頻率偏離減小,從而把中頻拉向額定值。這種頻率負反饋作用經過AFC環反復循環調節,最後達到平衡狀態,從而使系統的工作頻率保持穩定且偏差較小。
圖1是一個通信系統的自動頻率控制電路的基本組成方框圖。其中被控對象是壓控振盪器(VCO)。反饋系統由混頻器、差頻放大器、限幅鑒頻器和放大器等組成。頻率誤差經混頻器檢測出,並經差頻放大、限幅鑒頻和放大器轉換成電壓誤差信號去控制壓控振盪器

Ⅸ 電力系統自動裝置原理

在電力學中,諧振的概念如下:當激勵電源的頻率等於電路的固有頻率時,電路的電磁振盪的振幅將達到峰值。在電子與無線電領域,諧振常用於目標電信號的選取。類似地,在電力系統中,諧振也應用於諸多領域。

本文以消弧線圈的自動調諧裝置為例,結合其工作原理,闡述在快速熄弧以及電壓恢復等方面,諧振得到了怎樣的應用。

一、自動調諧指標

小電流接地系統中通常需要加裝消弧線圈,其目的在於確保單相接地故障時,消弧線圈能夠補償流經故障點的電容電流,從而降低故障點出現電弧的可能性。

消弧線圈在加裝自動調諧裝置後,強化了補償跟隨與補償精度兩方面的功能。自動調諧裝置會根據系統電容電流大小,自動調節消弧線圈檔位,從而確保檔位電流與電容電流相匹配;同時裝置會按照預先設定的調諧指標,選取能夠達到最優調諧效果的檔位。

自動調諧指標如下:

(1)殘流

定義:電容電流與電感電流之差:IC-IL

國網公司在《變電運維管理規定~消弧線圈運維細則》中指出,安裝自動調諧裝置的消弧線圈,正常運行條件下,殘流應在10A以內。

規定10A的目的在於,考慮到發生間歇性弧光接地的可能性,盡量減少單相接地故障時,流經故障點的電流數值(補償後的電流)。

同時,值得注意的是,此處的殘流特指過補償狀態下(電感電流大於電容電流)的數值。即,調諧裝置既要保證系統處於過補償狀態,也要保證過補償的程度不能過大。

(2)脫諧度

定義:電容電流與電感電流的差值與電容電流之比:(IC-IL)/IC。

同樣地,guo網公司在《bian電運維管理規定~消弧線圈運維細則》中規定,安裝自動調諧裝置的消弧線圈,正常運行條件下,脫諧度應在5%~20%。

從脫諧度的取值范圍可以看出,該指標整定時有兩點考慮:

1)脫諧度不宜過小。脫諧度表徵系統偏離諧振狀態的程度。此處諧振特指消弧線圈與系統對地電容之間的串聯諧振,該諧振會帶來中性點過電壓;因此過小的脫諧度增大系統發生串聯諧振的風險。

2)脫諧度不宜過大。與根據殘流整定原理類似,在脫諧度過大,補償程度過深時,瞬時單相接地故障後,電弧熄滅速度與系統電壓恢復速度較慢,不利於系統的穩定運行。

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