㈠ 變電站兩個同步相量測量裝置分別什麼作用
目前,同步相量測量技術的應用研究已涉及到狀態估計與動態監視、穩定預測與控制、模型驗證、繼電保護及故障定位等領域。
(1) 狀態估計與動態監視。狀態估計是現代能量管理系統(ems)最重要的功能之一。傳統的狀態估計使用非同步的多種測量(如有功、無功功率,電壓、電流幅值等),通過迭代的方法求出電力系統的狀態,這個過程通常耗時幾秒鍾到幾分鍾,一般只適用於靜態狀態估計。
應用同步相量測量技術,系統各節點正序電壓相量與線路的正序電流相量可以直接測得,系統狀態則可由測量矢量左乘一個常數矩陣獲得,使得動態狀態估計成為可能(引入適當的相角 測量,至少可以提高靜態狀態估計的精度和演算法的收斂性)。將廠站端測量到的相量數據連續地傳送至控制中心,描述系統動態的狀態就可以建立起來。一條4800或9600波特率的普通專用通信線路可以維持每2~5周波一個相量的數據傳輸,而一般的電力系統動態現象的頻率范圍是0~2 hz,因而可在控制中心實時監視動態現象。
(2) 穩定預測與控制。同步相量測量技術可在擾動後的一個觀察窗內實時監視、記錄動態數據,利用這些數據可以預測系統的穩定性,並產生相應的控制決策。基於同步相量測量技術,採用模糊神經元網路進行預測和控制決策,取pmu所提供的發電機轉子角度以及由轉子角度推算出的速度(變化率)等作為神經元網路的輸入,輸出對應穩定、不穩定。在弱節點處安裝pmu,可以觀測電壓穩定性。pss利用pmu所提供的廣域相量作為輸入,構成全局控制環,可以消除區域間振盪。
(3) 模型驗證。電力系統的許多運行極限是在數值模擬的基礎上得到的,而模擬程序是否正確在很大程序上取決於所採用的模型。同步相量測量技術使直接觀察擾動後的系統振盪成為可能,比較觀察所得的數據與模擬的結果是否一致以驗證模型,修正模型直到二者一致。
(4) 繼電保護和故障定位。同步相量測量技術能提高設備保護、系統保護等各類保護的效率,最顯著的例子就是自適應失步保護。對於安裝在佛羅里達—喬治亞聯絡線上的一套自適應失步保護系統,從1993年10月到1995年1月的運行情況分析表明,pmu是可靠和有價值的感測器。另一個重要應用是輸電線路電流差動保護,在相量差動動作判據中,參加差動判別的線路二端電流相量必須是同步得到的,pmu即可提供這種同步相量。
對故障點的准確定位將簡化和加快輸電線路的維護和修復工作,從而提高電力系統供電的連續性和可靠性。傳統的單端型故障定位方法是基於電抗測量原理,這種方法的精度將受故障電阻、系統阻抗、線路對稱情況和負荷情況等多種因素的影響。解決這一問題的根本出路是利用線路兩端同步測量的電壓和電流相量進行故障距離的求解,能獲得高精度和高穩定性的定位結果。
廣域測量系統
電力系統的穩定已是越來越突出問題。以pmu為基本單元的廣域測量系統可以實時地反映全系統動態,是構築電力系統安全防衛系統的基礎
㈡ 一般的測量系統由幾部分組成各部分的作用是什麼
主要由:控制器,被控對象,執行機構和變送器四個環節組成。
控制器:可按照預定順序改變主電路或控制電路的接線和改變電路中電阻值來控制電動機的啟動、調速、制動和反向的主令裝置。
被控對象:一般指被控制的設備或過程為對象,如反應器、精餾設備的控制,或傳熱過程、燃燒過程的控制等。從定量分析和設計角度,控制對象只是被控設備或過程中影響對象輸入、輸出參數的部分因素,並不是設備的全部。
執行機構:使用液體、氣體、電力或其它能源並通過電機、氣缸或其它裝置將其轉化成驅動作用。
變送器:作用是檢測工藝參數並將測量值以特定的信號形式傳送出去,以便進行顯示、調節。在自動檢測和調節系統中的作用是將各種工藝參數如溫度、壓力、流量、液位、成分等物理量變換成統一標准信號,再傳送到調節器和指示記錄儀中,進行調節、指示和記錄。
測量系統的作用:
測量系統是用來對被測特性定量測量或定性評價的儀器或量具、標准、操作、方法、夾具、軟體、人員、環 境和假設的集合;用來獲得測量結果的整個過程。
在ISO/TS16949標准中,提供了一種測量系統分析方法(Measurement Systems Analysis),該標準的五大手冊之一,測量系統分析也有專門軟體進行分析。
測量系統的目的:
1、確定所使用的數據是否可靠。
2、評估新的測量儀器。
3、將兩種不同的測量方法進行比較。
4、對可能存在問題的測量方法進行評估。
5、確定並解決測量系統誤差問題。
㈢ 測量與反饋裝置 作用
選擇 c
測量裝置是指為了測量需要而組合的計量器具和輔助設備的總體,反饋裝置是將測量結果反饋到控制中心或顯示中心的設備。如夏天設定空調溫度為製冷26度,測量裝置就是空調自帶的電子溫度計,它可以實時測量室內溫度,並把溫度通過反饋裝置反饋給控制中心,如果溫度高於26度,則開始製冷,若低於26度,空調停止工作。
㈣ pmu裝置與主站通信異常怎麼處理
PMU裝置簡介相量測量裝置(PMU)是用於同步相量測量與輸出,並進行動態數據記錄的裝置,可為電網廣域測量系統提供數據基礎。
廠站PMU裝置由採集單元、數據集中處理單元、守時單元、人機界面及通信模件組成。各採集單元採集的電流、電壓、頻率、相角等相量經過通信模件傳送到數據。
遇到異常可以去找廠商進行修復。
㈤ 同步相量測量裝置是電能質量監測嗎
不是,電能質量主要研究對象是波形、頻率和幅值,穩態指標有電壓偏差、頻率偏差、波動和閃變、三相不平衡和諧波,暫態指標有電壓暫升、暫降和短時中斷,不涉及相量測量。
㈥ 在自動控制系統中,測量變送裝置,控制器,執行器各起什麼作用
控制器相當於人的大腦。執行器相當於人的手。主要環節有給定、轉換、運算、檢測、反饋回、輸出等答環節。其特點和作用從環節名稱的字面意思即可理解。
在自動控制系統中,執行器就是手,能夠將控制系統下達的指令作用於相應的元件。
控制器:可按照預定順序改變主電路或控制電路的接線和改變電路中電阻值來控制電動機的啟動、調速、制動和反向的主令裝置。
執行機構:使用液體、氣體、電力或其它能源並通過電機、氣缸或其它裝置將其轉化成驅動作用。
(6)相量測量裝置屬於什麼作用擴展閱讀:
在開環控制系統中,系統輸出只受輸入的控制,控制精度和抑制干擾的特性都比較差。開環控制系統中,基於按時序進行邏輯控制的稱為順序控制系統;由順序控制裝置、檢測元件、執行機構和被控工業對象所組成。主要應用於機械、化工、物料裝卸運輸等過程的控制以及機械手和生產自動線。
㈦ 建築工程中BMU VMU PMU什麼意思
高層建築軌道式的吊裝系統、視覺樣板、同步相量測量裝置
建築工程中的vmu,即為視覺樣板,是visual mockup的縮寫,是以模擬建築外觀,為設計做出修正指導作用的實體模型,一般為全比例模型。
BMU即高層建築軌道式的吊裝系統。
同步相量測量裝置(PMU:phasormeasurementunit)是利用全球定位系統(gps)秒脈沖作為同步時鍾構成的相量測量單元。可用於電力系統的動態監測、系統保護和系統分析和預測等領域.是保障電網安全運行的重要設備。目前世界范圍內已安裝使用數百台PMU。現場試驗、運行以及應用研究的結果表明:同步相量測量技術在電力系統狀態估計與動態監視、穩定預測與控制、模型驗證、繼電保護、故障定位等方面獲得了應用或有應用前景。
㈧ 什麼電力pmu
PMU是power management unit的縮寫,中文名稱為電源管理單元,是一種高度集成的、針對攜帶型應用的電源管理方案,即將傳統分立的若干類電源管理器件整合在單個的封裝之內,這樣可實現更高的電源轉換效率和更低功耗,及更少的組件數以適應縮小的板級空間。
(8)相量測量裝置屬於什麼作用擴展閱讀:
一、測試單元:
電力系統同步相量測量裝置 Phasor Measurement Unit (PMU)用於進行同步相量的測量和輸出以及進行動態記錄的裝置。
PMU的核心特徵包括基於標准時鍾信號的同步相量測量、失去標准時鍾信號的守時能力、PMU與主站之間能夠實時通信並遵循有關通信協議。
現有PMU大多依靠美國的GPS系統進行授時,部分設備已經開始採用GPS和北斗系統雙對時。
二、驅動模式和測量模式
在ATE中,術語「驅動(Force)」描述了測試機應用於被測器件的一定數值的電流或電壓,它的替代詞是Apply,在半導體測試專業術語中,Apply和Force都表述同樣的意思。
在對PMU進行編程時,驅動功能可選擇為電壓或電流:如果選擇了電流,則測量模式自動被設置成電壓;反之,如果選擇了電壓,則測量模式自動被設置成電流。一旦選擇了驅動功能,則相應的數值必須同時被設置。