方法
在改變發電機的勵磁電流中,一般不直接在其轉子回路中進行,因為該回路中電流很大,不便于進行直接調節,通常采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。 [2]
常用方法有:改變勵磁機勵磁回路的電阻,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,于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。
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。 [2]
1.測量單元
被測量信號(如電壓、電流等),經測量單元變換后與給定值相比較,然后將比較結果(偏差)經前置放大單元和功率放大單元放大,并用于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,以控硅的正確觸發。
3.調差單元
調差單元的作用是為了使并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 用于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。
指出并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。
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.并網(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、保護及信號回路由滅磁開關,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解列外,還滅磁,把轉子磁場盡快地減弱到小程度,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,由于新技術,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,也不斷研制和推廣使用了許多新型的調節裝置。由于采用微機計算機用軟件實現的自動調節勵磁裝置有顯著優點,很多國家都在研制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調節。
中央處理器強大的數據處理功有效提升了計算機的工作效率,在數據加工操作時,并不僅僅只是一項簡單的操作,中央處理器的操作是建立在計算機使用人員下達的指令任務基礎上,在執行指令任務過程中,實現用戶輸入的控制指令與CPU的相對應。隨著我國信息技術的快速發展,計算機在人們生活、工作 以及企業辦公自動化中得到廣泛應用,其作為一種主控設備,為促進電子商務網絡的發展起著促進作用,使 CPU 控制性能的升級進程得到很大提高。指令控制、實際控制、操作控制等就是計算機 CPU 技術應用作用表現。 [2]
(1)選擇控制。集中處理模式的操作,是建立在具體程序指令的基礎上實施,以此滿足計算機使用者的需求,CPU 在操作過程中可以根據實際情況進行選擇,滿足用戶的數據流程需求。 指令控制技術發揮的重要作用。根據用戶的需求來擬定運算方式,使數據指令動作的有序制定得到良好維持。CPU在執行當中,程序各指令的實施是按照順利完成,只有使其遵循一定順序,才能計算機使用效果。CPU 主要是展開數據集自動化處理,其 是實現集中控制的關鍵,其核心就是指令控制操作。 [2]
(2)插入控制。CPU 對于操作控制信號的產生,主要是通過指令的功能來實現的,通過將指令發給相應部件,達到控制這些部件的目的。實現一條指令功能,主要是通過計算機中的部件執行一序列的操作來完成。較多的小控制元件是構建集中處理模式的關鍵,目的是為了更好的完成CPU數據處理操作。 [2]
(3)時間控制。將時間定時應用于各種操作中,就是所謂的時間控制。在執行某一指令時,應當在規定的時間內完成,CPU的指令是從高速緩沖存儲器或存儲器中取出,之后再進行指令譯碼操作,主要是在指令寄存器中實施,在這個過程中,需要注意嚴格控制程序時間。
(1)強力式勵磁調節器。早在50年代中期,前蘇聯提出了強力式勵磁調節器,除 了采用發電機端電壓偏差ΔUt外,還采用發電機頻率偏差Δf及其一次微分和發電機定 子電流及其一次微分等輔助反饋變量。在設計上采用“雙變量D域劃分法”。這種調節 器具有在調節精度下穩定勵磁、提高發電機動態與暫態運行穩定性、抑制系統事故 后的振蕩等功能,在前蘇聯得到推廣應用。但由于設計方法不方便,共同穩定域很小, 參數整定困難等原因,在國際上和我國均未普遍應用。 [2]
(2) 電力系統穩定器PSS。它是在PID調節器的基礎上,附加發電機的轉速偏差 Δω、功率偏差ΔPe、頻率偏差Δf中的一種或兩種信號的二階校正環節作為附加控 制。其作用是,增加對電力系統機電振蕩的阻尼,以增強電力系統的動態穩定性。有資 料說明,采用PSS可將系統極 限運行角提高到110°~120°。 以Δf(Δω) 為附加信號的 PSS控制器傳遞函數結構圖如圖3所示。
我國引進設備所采用的 PSS的傳遞函數結構圖見圖4。采用了WASH—OUT 濾波器,在任何情況下,直流分量附加到調節器控制回路中。兩個放大因子KSS1和KSS2“加權”用計算機程序 計算。設定值取決于機組參數、機組運行點及網絡阻抗,從而決定其相位和滯后以 及穩定信號的幅度,以求所有運行點都達到好的阻尼效應。
所屬分類:PAC/PLMC控制器/可編程自動化控制器
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