并联运行单元监控卡
发电机组并联运行,通常用于增加冗余电源以提供电源可靠性或增加现有设备的容量。每个并联运行的发电机组不仅要求输出电压的相序相同,NTAA855-G7康明斯发电机组,而且输出电压的幅度,频率和相位相等,共用负载的有功功率和无功功率应在每个之间。发电机组。分钟。安装在每个发电机组中的并联运行单元监控卡实时收集上述六个数据。根据并行运行数据模型和算法,计算并推导出数据,并调整佳调整量以控制单元以确保其处于良好的并行状态。运营状况。该数据也与其同步地传输到其他发电机组。
每个发电机组输出频率的稳定性和同步性是并联运行的重要条件之一。频率变化的原因是在访问和退出期间由并联操作中每个单元共享的连接到输出母线的负载引起的有功功率变化。由于有功功率是由消耗发电机输出电流的负载的电阻形成的,因此电流的变化引起发电机定子电磁场的吸引力的变化,即转速的变化。发电机,即输出频率或相位的变化。在实际工作中,部分负载的接入和退出是常见的,因此将发生频率变化,并且将导致单元之间的有功功率的不均匀分布。此时,监控卡从收集的数据中分析控制频率的大小,并控制发动机电子调速器改变发动机主轴的转速,即改变发电机的输出频率,以便并联单元返回良好的运行状态。图3显示了频率调整量的求解过程。
当负载的一部分连接到并联单元的母线或从并联单元的母线移除时,有功功率和无功功率不可避免地在并联单元之间重新划分,导致单元循环的波动和每个单元的频率。此时,并行卡解决了机器的有功功率,频率和相位以及并联母线上相应的三个参数,得到有功功率变量δP,频率变量δf和相位变量δΦ。数据处理器并行计算和减去数学模型和经典数据,并求解作用在频率(转速)调节器和电子调速器上的调节频率值δf/δt,以改变发动机主轴的转速和发电机转子。单位频率和有功功率等分为单元并联运行的条件。使用和维护经验
五,发电机保护电路1.反向电源反向电源现象是由发电机转速(频率)和电压的差异引起的,即一台发电机组有正电源,另一台机组有负电源。也就是说,具有负功率的单元此时变为负载(该单元的频率低且速度不一致)。当电压不同时,高压单元向低压单元提供无功电流和无功电压(单元的电流表正向显示),相当于在电源系统中增加了摄像机组。变为大负载的低压单元接受大的无功电流以维持两个单元的电压平衡(该单元的电流表反向指示)。在监控期间,一个单元的电压被调高,或另一个单元的电压高或低,导致一个单元具有反向电流,并且其工作电流约为额定电流的20%。反向功率继电器操作,跳闸和报警,但不会停止。 2.过电流:发电机组的额定电流是固定的。它的过载能力非常低,基本上是额定功率的5%。允许负载时间为15~30分钟,长时间不超过60分钟。在此之后,发电机组会升温,导线绝缘会减少,使用寿命也会缩短。因此,设置过流保护时没有特殊要求,过流保护可设置为额定电流的110%。在负载测试中,电流达到额定电流的110%,过电流继电器工作。旅行,报警,没有停机时间。 3.过电压:当发电机组并联使用时,怕电源系统振荡。一旦振荡系统的电压上升,很容易造成电力设备和供电设备的绝缘击穿,使供电设备和电力设备连在一起。用于此目的的发电机组配有过压保护,设定值为额定电压的105%。短路过压继电器,跳闸停止,报警动作。
同步发电机的特性在同步发电机中,产生磁场的绕组放置在转子上,称为励磁绕组(也称为转子绕组)。在施加直流电之后,励磁绕组在定子和转子之间产生DC磁场。当柴油发动机驱动发电机的转子旋转时,DC磁场也旋转。为此,它被称为主磁场或转子磁场。旋转的主磁场切断安装在定子上的电枢绕组线圈,其在线圈中产生电压和电流。流过电枢绕组线圈的电流也在定子和转子之间产生磁场,称为定子磁场或电枢磁场。由于电枢磁场是由主磁场引起的,它总是跟随主磁场旋转,并且总是以相同的速度和相同的方向彼此同步,因此它被称为同步发电机。同步发电机的内部结构如图2所示。在图中,同步发电机的定子部分(1)根据120°的空间位置(即定子绕组)和输出电压分配三个相同的绕组。发电机的一部分由发电机定子绕组(270)引导。鉴于,它们也被称为电枢绕组。在该图中,同步发电机转子(4)安装有转子绕组,该转子绕组由来自同一轴上的励磁机电绕组(100)的交流电输出供电,并且被提供由旋转整流器整流的直流电。 (78)形成主磁场。当主磁场的磁场线和电枢磁场(形成组合磁场)扫入电枢绕组时,绕组两端的电压很小,电压一路扫过,电压扫过绕组时也很小。因此,绕组两端的电压是交流可变的,称为交流电压。以这种方式,同步发电机可以产生彼此相差120°的三相AC电压。如果按顺序排列
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