Dec 04, 2018 Оставить сообщение

Способ автоматической регулировки тока возбуждения

В-третьих, метод автоматической регулировки тока возбуждения

При изменении тока возбуждения генератора он обычно не осуществляется непосредственно в цепи его ротора. Поскольку ток в цепи велик, выполнять прямую настройку неудобно. Обычно используемый метод заключается в изменении тока возбуждения возбудителя для достижения регулирования генератора. Назначение тока ротора. Обычные способы включают в себя изменение сопротивления цепи возбуждения возбудителя, изменение дополнительного тока возбуждения возбудителя, изменение угла проводимости тиристора и тому подобное.

Здесь основным способом изменения угла проводимости тиристора является изменение угла проводимости тиристора в соответствии с изменением напряжения генератора, тока или коэффициента мощности, а затем изменяется ток возбуждения генератора. Устройство, как правило, состоит из транзистора и электронного компонента тиристора, и имеет такие преимущества, как чувствительность, быстрота, отсутствие зоны отказа, большая выходная мощность, небольшой размер и малый вес. В случае аварии можно эффективно подавить перенапряжение генератора и добиться быстрого размагничивания.

Устройство возбуждения с автоматической настройкой обычно состоит из измерительного блока, блока синхронизации, блока усиления, блока регулировки, блока стабилизации, блока ограничения и некоторых вспомогательных блоков. Измеренный сигнал (например, напряжение, ток и т. Д.) Сравнивается с заданным значением после преобразования измерительным блоком, а затем результат сравнения (отклонение) усиливается блоком предварительного усилителя и блоком усиления мощности и используется для контролировать проводимость тиристора. Угол для достижения цели регулировки тока возбуждения генератора. Функция блока синхронизации состоит в том, чтобы синхронизировать импульс триггера, выдаваемый фазосдвигающей частью, с источником питания переменного тока тиристорного выпрямителя для обеспечения правильного запуска кремниевого управления.

Функция блока регулировки состоит в том, чтобы позволить генераторам, работающим параллельно, стабильно и разумно распределять реактивную нагрузку. Стабилизирующий блок представляет собой блок, представленный для улучшения стабильности энергосистемы. Блок стабилизации системы возбуждения используется для повышения устойчивости системы возбуждения. Ограничительный блок предназначен для предотвращения работы генератора в условиях перевозбуждения или недовозбуждения. Следует отметить, что не каждый саморегулирующийся возбудитель имеет различные блоки, описанные выше, и что блок регулятора имеет блок, связанный с его конкретной задачей. В-четвертых, компоненты и вспомогательное оборудование для автоматической регулировки возбуждения

Автоматическая регулировка компонентов возбуждения органического конечного трансформатора напряжения, трансформатора тока со стороны машины, трансформатора возбуждения; Возбуждающее устройство должно обеспечивать следующую текущую, заводскую AC380v, заводскую мощность DC220v. Фабрика использует DC220v для закрытия блока питания; для этого необходимо предоставить следующие пустые контакты и автоматически запустить. Автоматическое отключение. На сетке (один нормально открытый, один нормально закрытый) увеличивается и уменьшается; должны быть предоставлены следующие аналоговые сигналы, напряжение на клеммах генератора составляет 100 В, ток на клеммах генератора составляет 5 А, напряжение на шине составляет 100 В, и устройство возбуждения выдает следующие сигналы контактов реле; изменилось возбуждение потока, потеря магнетизма, ненормальное возбуждение устройства и т. д.

Управление возбуждением, защита и сигнальная петля состоят из переключателя размагничивания, магнитопровода, вентилятора, кражи выключателя снятия возбуждения, перегрузки по току, отказа регулятора, нарушения работы генератора, передатчика мощности и так далее. В случае внутренней неисправности в синхронном генераторе, помимо необходимости его отключения, необходимо отключить магнитное поле, чтобы как можно быстрее свести к минимуму магнитное поле ротора, а также обеспечить минимальное время разрушения ротора. насколько это возможно, что является основной причиной размагничивания устройства. Характеристики. В соответствии с номинальным напряжением возбуждения его можно разделить на размагничивание линейного сопротивления и размагничивание нелинейного сопротивления.

В последние десять лет, благодаря появлению и использованию новых технологий, новых процессов и новых устройств, режим возбуждения генераторов постоянно совершенствуется и совершенствуется. В аспекте автоматической регулировки устройства возбуждения постоянно разрабатывается и продвигается множество новых типов устройств регулировки. Поскольку устройство возбуждения с автоматической регулировкой, реализованное с помощью программного обеспечения микрокомпьютерного компьютера, имеет значительные преимущества, многие страны в настоящее время разрабатывают и испытывают устройство возбуждения с цифровой автоматической регулировкой, которое состоит из микрокомпьютерного компьютера и соответствующего внешнего устройства, и устройство настройки может реализовать Приспособьтесь к лучшей настройке. Метод получения тока возбуждения называется методом возбуждения. В настоящее время режимы возбуждения делятся на две категории: одна - это система возбуждения возбудителя постоянного тока, использующая генератор постоянного тока в качестве источника энергии возбуждения; другая представляет собой систему возбуждения выпрямителя, в которой используется кремниевое выпрямительное устройство для преобразования переменного тока в постоянный ток, а затем подачи возбуждения. Описание выглядит следующим образом:

1. Возбуждение постоянного тока Возбуждение постоянного тока обычно коаксиально с синхронным генератором и используется для шунтирования или шунтирования. Когда используется метод возбуждения, ток возбуждения возбудителя подается другим коаксиальным генератором постоянного тока, называемым вторичным возбудителем.

2. Возбуждение статического выпрямителя На одной оси расположены три генератора: основной генератор, главный возбудитель переменного тока и вспомогательный возбудитель переменного тока. Ток возбуждения вспомогательного возбудителя первоначально подается внешним источником питания постоянного тока и преобразуется в самовозбуждение (иногда с использованием генератора с постоянными магнитами) после установления напряжения. Выходной ток вспомогательного возбудителя выпрямляется статическим тиристорным выпрямителем и подается на главный возбудитель, а переменный выходной ток основного возбудителя выпрямляется стационарным трехфазным мостовым кремниевым выпрямителем и подается на обмотку возбуждения основной генератор.

3. Возбуждение вращающегося выпрямителя Выход постоянного тока статического выпрямителя должен проходить через щетку и коллекторное кольцо для подачи на обмотку вращающегося поля. Для синхронных генераторов большой мощности ток возбуждения достигает нескольких тысяч ампер, что вызывает сильный перегрев коллекторного кольца. Поэтому в синхронном генераторе большой емкости часто используется система возбуждения с вращающимся выпрямителем, для которой не требуется щетка и коллекторное кольцо. Основным возбудителем является трехфазный синхронный генератор с вращающейся арматурой. Переменный ток вращающейся якоря выпрямляется кремниевым выпрямителем, вращающимся вместе с основным валом, и направляется непосредственно на обмотку возбуждения ротора основного генератора. Ток возбуждения главного возбудителя переменного тока подается коаксиальным возбудителем переменного тока через стационарный тиристорный выпрямитель. Поскольку эта система возбуждения устраняет контактное кольцо и щеточное устройство, ее также называют бесщеточной системой возбуждения.


Отправить запрос

whatsapp

teams

Отправить по электронной почте

Запрос