MEC系列微机励磁控制器

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MEC系列微机励磁控制器功能说明

MEC系列微机励磁控制器功能说明

MEC励磁控制器功能说明§1-1 自动起励起励方式由面板上的“起励方式”按键选择。

微机上电后处于等待状态,当接收到开机令和检测到95%转速的频率信号,则按事先选择的起励方式自动起励。

如果未选择起励方式,则自动按照Ug方式起励升压至100%机端电压。

在带直流励磁机励磁方式下一般可残压起励。

如果发电机残压太低,则自动投入外界起励电源助磁,如果经5秒钟后起励未成功,则报起励失败信号并停发触发脉冲。

由运行人员检查起励回路及可控硅整流电源。

再次起励前,需按“逆变”按钮清除起励失败标志,再按“手动起励”按钮进行起励操作。

在调试中进行起励试验,可按面板上的“手动起励(或试验)”按钮。

需要注意的是“手动起励”信号是“开机命令”信号和“95%转速”信号的替代。

即当按下“手动起励”按钮,不判断发电机转速或频率,如果其它相关条件满足后直接发出起励脉冲。

§1-2 三种起励方式(1)恒机端电压起励方式这种起励方式是将我们所需要的机端电压作为起励给定值,机组转速达到额定后,如果给励磁控制器起励命令,系统不断地将机端电压与给定值进行比较,最终将机端电压调节到设定值,并保持恒电压运行方式。

在MEC系列调节器中,恒机端电压起励方式的缺省给定值为100%Ug,即选择恒机端电压起励方式后,如不调整给定值,机组将按100%机端电压起励。

但我们也可以通过小键盘在20%Ug到110%Ug之间任意给定。

因此,这种方式特别适合发电机递升加压和空载特性试验。

(2)恒转子电流起励方式这种起励方式是将我们所需要的转子电流作为起励给定值,机组转速达到额定后,如果给励磁控制器起励命令,系统不断地将当前转子电流与给定值进行比较,最终将转子电流调节到设定值,并保持恒转子电流运行方式。

在MEC系列调节器中,恒转子电流起励方式的缺省给定值为10%Ifn,即选择恒转子电流起励方式后,如不调整给定值,机组将按10%转子电流起励。

但我们也可以通过小键盘在5%Ifn到65%Ifn之间任意给定。

MEC5330励磁系统短路试验电流跳变原因分析

MEC5330励磁系统短路试验电流跳变原因分析

调节器在试验过程 中引起发 电机定子 电流变化发生突变 的背景 和根 源 , 以及对发 电机变压器组 系统的影响 , 提 出了改进
思路和发电机变压器组短路试验时应采取 的改进措施 , 供处理类似 问题时参考 。
关键词 : 励磁调节 器 ; 电流跳变 ; 对策 中图分类号 : T M 7 6 1 文献标 志码 : B 文章编号 : 1 6 7 4—1 9 5 1 ( 2 0 1 3 ) 0 4—0 0 1 8— 0 3
( 7 ) 断 开 起 始 励 磁 回 路 对 励 磁 系 统 运 行 的
影响。
制( V F L ) 和低励 限制 ( M E L ) 等功能。正常运行 时, 励 磁 系统 为恒 电压 控 制方 式 , 在机 组 启 动 或 自动 通 道故障时可使用恒磁场电流控制方式 , 当双 C P U均 出现故 障或发生 2 套A V R控制卡件交叉故障时 , 还 有 最后 维持 电压 的手 段— —手 控方 式 。所 有 卡件 的 运行和退出都是 自动完成的, 一般情况下不需进行 人工 干预 。该励 磁 调 节 器无 试 验 模 式 的人 机 界 面 , 装置前 面板只设有一些报警 指示灯 , 通过调试工具 连接 C P U后可直接显示励磁调节器 内部运行逻辑 , 调节器所有参数修改均通过调试工具在相应 的逻辑 页进行 , 因此 , 调节器参数的修改必须在掌握 内部运
励磁 调节 器 , 励 磁 系统 为 静 态 自并 励 方 式 。机 组 自 1 9 9 9年 投运 以来 , 未 进行 过 发 电 机短 路 试 验 。2 0 0 9 年 2高压 厂用 变压 器投 运 时进行 了首 次短 路试 验 ,
( 1 ) 试 验 电源 一般 取 自机 组 6 k V厂 用 电源 , 断 开励 磁变 压器 高压侧 与 发 电机 出 口封 闭母 线 的连接 线并 做好 隔离 , 将6 k V励磁 试 验 电源 电缆 接 至励 磁

MEC工作原理图

MEC工作原理图

这幅图就象个巨大的迷宫,让人不知所以,难辩方向。

我想试着步入其中,找出内部的道路,分享探寻的乐趣。

在进入这个陌生领域之前,先做好探寻的热身准备吧。

这是MEC的王国,让我们先了解一下什么叫MEC吧。

MEC:MAIN ENGINE CONTROL(主发动机控制器),也就是控制发动机工作的。

控制发动机,主要控制它的推力,推力的控制有两种方法:一是控制油门的大小,就是控制喷入燃烧室的供油量,二是控制喷口的面积。

由于CFM56这款发动机是民用发动机,喷口是固定的,推力的调节就只通过控制供油量来实现。

所以呢,发动机控制器就是调节燃油供给量的调节器,俗称燃油调节器,简称燃调。

人们常说发动机是飞机的心脏,而燃调呢,是发动机的心脏,所以它的重要性和复杂性可想而知。

既然要控制发动机的推力,当然就要知道推力的大小,可在飞机上,发动机的推力是无法直接测量到的,所以就用间接的方法来测量。

目前采用的方法有两种:一是测量发动机转速,当然转速越大推力就越大,有一种函数关系;二是测量EPR,即发动机进口与出口的压力之比,显然发动机推力越大,EPR值也越大。

在CFM56这种发动机上,采用的参数是转速,即通过调节供油量来控制发动机转速,达到控制发动机推力的目的。

由于CFM56是双转子发动机,就存在两种转速,高压转子转速(核心机转速)N2和低压转子转速(风扇转速)N1,CFM56采用的是N2转速控制。

在做好了这些准备之后,就开始步入MEC的领地吧要了解MEC,可要有反反复复读图的耐心啊。

把楼主的图下载下来,打开后好好细看。

首先,让我们在图中找出给燃烧室供油的主油路。

燃油从这条路奔入燃烧室,与高压气流混合燃烧释放出自身蕴涵的巨大热能,正是这条路保证了发动机发出强劲推力,使飞机翱翔天际。

在图的右方,红白相间条纹的Ps油路就是这条能量之路,它从右向左,折而向下,变成红色,最后变成蓝红相间的P22压力(图上注明有CONTROL DISCHARGE 控制器输出),奔向燃烧室喷嘴。

电能质量综合优化装置(MEC)在三相不平衡配电网中的应用

电能质量综合优化装置(MEC)在三相不平衡配电网中的应用

电能质量综合优化装置(MEC)在三相不平衡配电网中的应用何建;熊超;李大成;张帆;张元;荣守松【摘要】In view of the present three?phase imbalance in ur?ban and rural distribution network, the paper analyzed the present situation and the causes, compared the characteristics of the current main solution. This paper introduced the power quality comprehen?sive optimization principle and its application in the actual area of the device.%针对目前城乡配电网中普遍存在的三相不平衡问题,分析了现状与成因,对比了现阶段主要解决方案的特点,介绍了电能质量综合优化装置(MEC)原理及其在实际台区的应用效果.【期刊名称】《电力需求侧管理》【年(卷),期】2017(019)004【总页数】3页(P56-58)【关键词】低压配网;三相四线制;三相不平衡;电能质量优化【作者】何建;熊超;李大成;张帆;张元;荣守松【作者单位】国网冀北节能服务有限公司,北京 100053;国网冀北节能服务有限公司,北京 100053;国网冀北节能服务有限公司,北京 100053;山东电工电气集团新能科技有限公司,济南 250101;山东电工电气集团新能科技有限公司,济南 250101;山东电工电气集团新能科技有限公司,济南 250101【正文语种】中文【中图分类】TM714.2随着人们生活水平的提高和家用电器的普及,电动机、压缩机等旋转设备和电力电子装置获得广泛应用,此类设备无功需求大,并产生大量高次谐波电流,造成整个低压电网的功率因数很低,约在0.65~0.70之间,导致线损较高,对工业用户来说,将因功率因数低而产生额外的无功罚款。

MEC-2000励磁系统用户手册

MEC-2000励磁系统用户手册

MEC-2000励磁系统用户手册长江三峡能事达电气股份有限公司2010年12月目录第一章概述 (3)一.手册的目的和用途 (3)二.手册的使用 (3)第二章安全注意事项 (5)一.安全规定 (5)二.对运行人员的要求 (5)三.对维护人员的要求 (6)第三章MEC-2000 微机励磁控制器 (7)一.MEC-2000励磁调节器简介 (7)二.系统电源组成: (16)三.系统各组成部分联系: (16)第四章MEC-2000 励磁调节器人机界面 (17)一.主画面 (17)二.工作日志 (19)三.开关量窗口 (21)四.波形窗口 (22)五.方式设置 (23)六.口令 (24)七.试验 (26)第五章MEC-2000 励磁调节器调试大纲 (29)一.常规电器元件校验: (29)二.绝缘检查 (29)三.系统通电: (30)四.MEC工控机工作状态检查: (31)第六章投运试验项目 (32)一.投运试验条件 (32)二.电压测量值校验及小电流检查 (32)三.空载试验项目 (32)四.负载试验项目 (34)第七章运行规程 (36)一.MEC-2000控制器运行规程 (36)第八章异常信号判断及处理 (38)一.MEC-2000控制器异常信号内容、判断及处理: (38)第九章设备验收、储存、安装 (40)一.设备验收 (40)二.设备储存 (40)三.设备安装 (41)第一章概述本运行和维护手册针对MEC-2000励磁系统。

手册共分七章;针对不同用户,分别介绍了系统硬件构成、设备安装、设备维护以及故障排除等方面。

一. 手册的目的和用途在励磁装置投入运行之前,应阅读本手册,以便您:●了解运行和安全方面的重要提示。

●熟悉励磁系统的详细技术资料和正确的操作方法。

●掌握如何使系统稳定运行和延长系统使用寿命的方法。

二. 手册的使用1、手册针对的对象本手册主要针对MEC-2000励磁系统的运行人员和维护人员。

从事这项工作的人员需具备足够的电气工程知识和相关经验。

抽水蓄能励磁介绍

抽水蓄能励磁介绍

YTGP
Land
发电机
励磁系统
发电机转子灭磁及过电压保护方式
发电机转子灭磁方式: 非线性电阻灭磁 发电机转子过电压保护: 尖峰过电压吸收保护 非全相及异步大滑差过电压保护
YTGP
Land
发电机
励磁系统
灭磁及转子过电压保护单元接线图
FMK

非 线 性 灭 磁 电 阻
Rf2
D2

BUS
同步信号
同步整形
YTGP
Land
发电机
励磁系统
最优励磁控制计算过程
最优控制系数矩阵(Kref,Kp,Kf) 计算 变量ref,p,f计算 控制角增量计算 控制角计算 整流器控制 = Kref ref + Kp p + Kf f (k) = (k-1) + + Ki ref
YTGP
Land
发电机
励磁系统

STR系列功率整流柜
YTGP
Land
发电机
励磁系统
STR系列功率整流柜
500A单桥可控硅整流柜 2X500A双桥可控硅整流柜 1000A单桥可控硅整流柜 1600A单桥大功率整流柜 2500A单桥大功率整流柜
YTGP
Land
发电机
励磁系统
三相全控整流柜主体配置
YTGP Land
发电机
STD总线工业控制用三十位微型计算机, 具小型化、模块化、标准化等特点。在组合方式、机 械强度、抗干扰能力强的优点; 采用可编程进行逻辑控制和故障判断,使控制方式 简单、操作性强;设有丰富的运行参数显示功能和专 用调试单元。调试时只需引入三相试验电源,就能全 面检测装置的工作状态。

avr微机励磁调节器 置位投退的意思

avr微机励磁调节器置位投退的意思
AVR 微机励磁调节器是一种用于同步发电机励磁控制的设备,它通过调节励磁电流来控制发电机的输出电压和无功功率。

在 AVR 微机励磁调节器中,“置位投退”通常是指将调节器的某些功能或参数设置为投入或退出状态。

具体来说,“置位投退”可能涉及到以下方面:
1. 励磁控制模式:AVR 微机励磁调节器可以支持多种励磁控制模式,如自动励磁控制(AEC)、手动励磁控制(MEC)等。

通过置位投退操作,可以选择启用或禁用特定的励磁控制模式。

2. 保护功能:AVR 微机励磁调节器通常具备多种保护功能,如过励保护、欠励保护、PT 断线保护等。

通过置位投退操作,可以启用或禁用这些保护功能。

3. 调节器参数:AVR 微机励磁调节器包含许多参数,如增益、时间常数、参考电压等。

通过置位投退操作,可以调整这些参数的值,以满足不同的运行要求。

4. 故障复位:当 AVR 微机励磁调节器检测到故障或异常情况时,会自动采取保护措施并发出报警信号。

通过置位投退操作,可以对故障进行复位,使调节器重新投入正常运行。

需要注意的是,具体的“置位投退”操作和功能可能因不同的 AVR 微机励磁调节器型号和厂家而有所差异。

在进行任何操作之前,务必仔细阅读设备的用户手册或咨询相关专业人士,以确保正确理解和操作设备。

电能质量优化装置MEC介绍

电能质量优化装置MEC介绍电能质量是指电力系统中电能的不完全满足用户的需求。

电能质量问题主要表现为电压波动、频率偏差、谐波扰动、电压暂降和电压暂升等。

这些问题对电力系统的稳定运行和用户的正常用电产生了很大的影响。

为了解决电能质量问题,电能质量优化装置(MEC)应运而生。

MEC是一种将现代电力电子技术与控制理论相结合的新型装置。

它利用现代电力电子器件来改善电能质量,并确保用户的用电设备能够正常运行。

MEC的主要功能包括电压调节、谐波滤波、电能质量监测和故障保护等。

电压调节是MEC最主要的功能之一、由于电力系统中电压波动现象比较常见,MEC可以通过调整输出电压来补偿电网中的电压波动,确保用户端的电压稳定在一定范围内。

MEC还可以根据用户的需求,实时调整输出电压,满足不同工作情况下的电压要求。

谐波滤波是MEC的另一重要功能。

电力系统中存在的谐波扰动问题,会对用户的电气设备产生很大的影响,甚至导致电气设备的损坏。

MEC通过有效地滤除谐波成分,能够将电力系统的谐波扰动降到最低限度,保证用户的用电设备正常运行。

电能质量监测是MEC的一个重要特点。

它可以实时监测电力系统中的电能质量指标,如电压、电流的波形畸变、频率偏差等。

通过对这些指标的监测,MEC可以实时判断电能质量是否符合用户要求,并及时采取相应的措施进行调整。

MEC还具有故障保护功能。

电力系统中的故障,如短路、过电流等,常常会引起电能质量问题和设备损坏。

MEC可以通过电流保护、短路保护等功能,及时对电力系统中的故障进行检测和保护,保证电力系统的正常运行和用户设备的安全使用。

总的来说,MEC是一种能够综合应对电力系统中各种电能质量问题的装置。

它能够对电力系统中的电压波动、频率偏差、谐波扰动等问题进行有效的调节和控制,保证用户设备的正常运行。

同时,MEC还能够实时监测电力系统的电能质量,及时发现和处理电力系统中的故障,确保电力系统的稳定运行。

随着电力系统的发展和用户对电能质量要求的日益提高,MEC将会在电力领域发挥越来越重要的作用。

电能质量优化装置MEC介绍


三相不平衡治理
三相交流电通过直流侧连接,可以调配功率, 三相不平衡治理能力强
基本无此功能
可靠性 安装空间 使用寿命
单元并联,互为备份,故障单元不影响整机 谐波治理效果比较好;但是两种设备同时采用,
运行,整机故障率低,可靠性高
会发生效果冲突,影响正常运行
功率密度高,体积小
无功补偿装置采用的电力电容与滤波电抗尺寸大, 安装空间大
应用领域
➢ 需要对无功、谐波和三相不平衡进行综合补偿的用电系统; ➢ 对电网电压波动和闪变敏感的用电系统,如精密纺织; ➢ 功率因数低区域用电系统,例如工厂、生产企业等; ➢ 用电恶劣的边远地区,例如农村、山区、风电场等; ➢ 对电网质量要求高的用电系统,例如医院等;
0 ➢ 使用大功率非线性负载、冲击性负载的生产企业; ➢ 使用特殊交流电压的电解工业领域; ➢ 低压配电网的电能质量节能。
有三相不平衡治理能力
谐波治理效果比较好;但是两种设备同时采用, 会发生效果冲突,影响正常运行
安装空间
功率密度高,体积小
两种设备混合使用安装空间大
使用寿命
采用进口的电力电子元器件IGBT,无易损 采用进口的电力电子元器件IGBT,无易损件,其
பைடு நூலகம்
件,其使用寿命大于20年
使用寿命大于20年
整机造价
最优化的方案,造价与效果合理
Novtium
设备型号说明
新能动力MEC选型
Novtium NME系列MEC
MEC电压kV MEC容量kvar
N ME 06 - 2400 E
DF N
无:三相三线 N: 三相四线
F:前进线 B:后进线 U:上进线
D:直连 T :接变压器

MEC系列微机励磁控制器技术说明书2

第一章 概述华中理工大学与葛电能达通用电气公司合作研制的MEC 系列微机励磁控制器,采用线性最优控制这种现代控制技术,在广泛听取并集中葛洲坝水力发电厂现场检修人员和运行人员意见的基础上,以“力求功能完备,可靠性高、检修维护方便、运行操作简单”为设计思想,不但具有常规模拟式励磁调节器的全部调节、控制功能,而且具备常规调节器没有的许多控制、保护、限制、逻辑判断、自诊断、容错、在线整定、参数显示、与上位机通讯、与PC 机接口调试等功能,是大、中型同步发电机理想的励磁控制器。

§1-1 设计特点MEC 系列微机励磁控制器有四个主要设计特点: 1.1.1 定子电压和定子电流交流采样发电机定子电压和定子电流经PT 和CT 副方转换、滤波以后直接进入智能A/D 采样板,微机系统依此计算发电机定子电压V F 、定子电流I F 、有功功率P 、无功功率Q 、省去了模拟式变送器这种中间环节,简化了外围硬件,提高了响应速度和运行可靠性。

1.1.2 同步回路断线保护独特的同步电路设计,保证了同步信号稳定、可靠。

主要表现在以下两个方面: 其一、在发电机电压从残压到期130%额定电压范围内变化,同步方波始终稳定; 其二、同步回路无论是在同步变压器原方还是在副方发生一相断线故障,都能保证发电机在原工况稳定运行,不受影响。

1.1.3 调节规律采用最优线性控制技术线性最优控制技术是目前应用较为成熟的控制技术之一,试验及研究表明,对同步发电机实行最优励磁控制,能提供合适的阻尼,抑制低频振荡,大幅度提高机组静稳定极限,并改善动态品质。

使控制器具有优于电力系统稳定器(PSS )的功能。

1.1.4 显示信息丰富、直观,调试维护方便本控制器设有丰富的运行参数显示功能和专用的调试单元。

在调试时只需引入三相试验电源,就能全面检测装置的工作状态。

这种设计特点独树一帜,不仅显示信息丰富、直观,而且给装置的全面调试和日常维护带来极大方便。

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MEC系列微机励磁控制器技术说明书葛洲坝水力发电厂能达通用电气公司一九九六年五月目录前言第一章概述 (1)§1-1 设计特点 (1)§1-2 最优励磁控制原理简介 (1)§1-3 装置的基本工作原理 (2)§1-4 主要功能 (2)§1-5 主要性能指标 (3)§1-6 适用范围 (3)§1-7 型号编号说明 (5)第二章硬件组成 (6)§2-1 微型计算机部分 (6)§2-2 电气参数测量部分 (9)§2-3 电源部分 (10)§2-4 开头量输入、输出部分 (10)§2-5 调试及运行操作部分 (11)第三章软件简介 (13)§3-1 软件组成及编程语言 (13)§3-2 软件工作流程 (13)第四章功能说明 (16)§4-1 自动起励 (16)§4-2 逆变灭磁 (16)§4-3 自动跟踪 (16)§4-4 运行方式平稳转换 (16)§4-5 ±10%阶跃功能 (16)§4-6 调差率在线整定 (16)§4-7 励磁限制 (16)§4-8 断线保护 (18)§4-9 在线检测 (18)§4-10 运行参数显示 (18)§4-11 参数在线修改和显示 (18)科学成果鉴定结论前言MEC系列微机励磁控制器由华中理工大学和葛洲坝水力发电厂能达通用电气公司共同研制,由能达通用电气公司负责制造,其原型机MBC-30于一九九三年十二月十日通过电力工业部部级鉴定,其优良性能、简单操作和完备功能受到与会专家的一致好评。

本手册扼要叙述MEC系列微机励磁控制器的基本工作原理、主要功能、性能指标、适用范围、硬件配置、软件组成、运行规程、调试方法及投运试验项目等。

手册中所举的一些数据系基本设置,对不同的机组使用本控制器,如有不同要求,用户可以填写由能达通用电气公司提供的《MEC微机励磁控制器参数设计》填表格,软件将按用户要求进行设置。

本资料由葛洲坝水力发电厂、能达通用电气公司和华中理工大学共同编写,用户若想了解MEC 系列产品的最新情况,或对该产品有任何疑问及建议,均可向以下通讯地址联系:邮编:443002地址:湖北省宜昌市葛洲坝水力发电厂能达公司电话:[0717] —737737 —2904 2908联系人:胡国庆吴光军第一章概述华中理工大学与葛电能达通用电气公司合作研制的MEC系列微机励磁控制器,采用线性最优控制这种现代控制技术,在广泛听取并集中葛洲坝水力发电厂现场检修人员和运行人员意见的基础上,以“力求功能完备,可靠性高、检修维护方便、运行操作简炼”为设计思想,不但具有常规模拟式励磁调节器的全部调节、控制功能,而且具备其没有的许多控制、保护、限制、逻辑判断、自诊断、容错、在线整定、参数显示、与上位机通讯、与PC机接口调试等功能,是大、中型发电机理想的励磁控制器。

§1-1 设计特点MEC系列微机励磁控制器有四个主要设计特点:1.1.1交流采样定子电压和定子电流发电机定子电压和定子电流经PT和CT副方转换、滤波以后直接进入智能A/D采样板,微机系统依此计算发电机定子电压V F、定子电流I F、有功功率P、无功功率Q、省去了模拟式变送器这种中间环节,简化了外围硬件,提高了响应速度和运行可靠性。

1.1.2同步回路断线保护独特的同步电路设计,保证了同步信号稳定、可靠。

主要表现在以下两个方面:其一、在发电机电压从残压到期130%额定电压范围内变化,同步方波始终稳定;其二、同步回路无论是在同步变压器原方还是在副方发生一相断线故障,都能保证发电机在原工况稳定运行,不受影响。

1.1.3调节规律采用最优线性控制技术试验及研究表明,对同步发电机实行最优励磁控制,能提供合适的阴尼,抑制低频振荡,大幅度提高静稳定极限,并改善动态品质。

使控制器具有优于电力系统稳定器(PSS)的功能。

1.1.4显示信息丰富、直观,调试维护方便本控制器设有丰富的运行参数显示功能和专用的调试单元。

在调试时只需引入三相试验电源,就能全面检测装置的工作状态。

这种设计特点独树一帜,不仅显示信息丰富、直观,而且给装置的全面调试和日常维护带来极大方便。

§1-2 最优励磁控制原理简介根据被控机组与电力系统的联系,写出状态方程,经过线性化后,可得到一般形式的状态方程为X=AX+BU(1)通常采用三阶模型,对采用励磁机励磁的发电机则采用四阶模型。

采用二次型性能指标:J(X,U)=1/2⎰∞0(X T QX+U T RU)dt (2)以(1)式为约束条件,求(2)式泛函J为极小值的必要条件为A T P+AP-PBR-1B T P+Q=0(3)解此黎卡梯方程,便可求出最优控制微量为U=-KX=-R-1B T PX (4)式中P—黎卡梯矩阵代数方程的解;K—最优反馈增益矩阵,本装置中的三阶模型中K=[K P Kω K V]四阶模型中K=[K P Kω K Vd K V]。

计算表明,K P、 Kω、K V的值是随着发电机运行点改变而变化的,本装置分四段处理变增益控制。

试验研究及计算表明,对于不同的机能参数,算出的最优反馈增益比较接近,特别是K V值很接近,机组与电力系统间联系电抗的大小对最优反馈增益影响不大。

因此本装置对于不同电站的机组具有通用性。

§1-3 装置的基本工作原理装置不断地对发电机定子三相电压及定子三相电流进行交流采样,从而计算出发电机端电压Vt,定子电流I,有功功率P,无功功率Q的当前值,此外采样励磁电流当前值,测量并计算机组频率当前值等。

以三阶模型为例,装置根据发电机端电压∆Vt,有功功率∆P,频率的变化量∆ω,每10ms内计算控制角增量∆a一次。

算法如下∆a= -D[K P∆P+Kω+K V∆Vt] (5)式中D——转换系数。

可控硅触发角a K= a K-1+K I Vt(k)+∆a(6)式中K I——积分系数装置采用数字移相技术确定可控硅触发角。

数字移相触发是把算出的控制角a折算成对应的延时t a,再折算成对应的计数脉冲个数NaNa= t a/Tc={(a/360)T}fc(7)式中T——阳极电压周期Tc——计数脉冲周期fc——计数脉冲频率在同步电压的自然换流点,同步方波引起中断,作为计时起点。

Cpu响应中断后将Na送入计数器,时间一到立即输出相应的触发脉冲。

微机输出为六路双窄脉冲(脉宽12︒,可调),经前置放大及切换电路到脉冲放大部分,去触发相应的可控硅。

§1-4 主要功能1.4.1三种起励方式1.4.1.1按设定的励磁电流起励①;1.4.1.2按设定的机端电压起励;1.4.1.3跟踪系统(母线)电压起励。

1.4.2三种运行方式1.4.2.1恒机端电压运行方式;1.4.2.2恒励磁电流运行方式①;1.4.2.3恒无功运行方式。

1.4.3五种励磁限制1.4.3.1瞬时/延时过励磁电流限制;1.4.3.2过无功限制;1.4.3.3欠励限制;1.4.3.4功率柜停风或部分功率柜退出时限励磁电流;1.4.3.5伏/赫限制。

1.4.4两种断线保护1.4.4.1PT断线保护;1.4.4.2同步回路断线保护。

1.4.5空载过压保护。

1.4.6运行参数显示及控制参数整定。

1.4.7自检、自诊断、容错及故障检测功能。

1.4.8与上位机和PC机通讯,具有运行状态指示、运行参数显示、事件记录、录波等功能。

1.4.9具有完备的信号报警功能。

§1-5 主要性能指标1.5.1自并励残压起励:无超调、无振荡,起励时间可调;1.5.2自并励逆变灭磁:灭磁过程稳定可靠、无颠覆,灭磁时间小于3s;1.5.3机端电压手动调节速度:0.5%~0.9%Ugn/s;1.5.4电压/频率特性:频率每变化1%,机端电压变化不大于额定值的±0.10%;1.5.5±10%阶跃响应:无超调、无振荡,调节时间小于1s;1.5.6发电机端电压静差率:0.1%;1.5.7发电机调压精度:0.2%;1.5.8发电机甩额定负荷:电压超调10%,振荡一次,调节时间小于4s;1.5.9可控硅控制角移相范围:软件设定,15︒~120︒可调;1.5.10A/D转换分辨率:2-121.5.11调差率:软件设定,0~±30%可调;1.5.12机端电压手动调节范围:软件设定,空载:10~115%可调;负载:70~110%可调。

§1-6 适用范围MEC系列微机励磁控制器适用于自励、带直流励磁机和他励的励磁系统。

以下图示几种典型可控硅励磁方式的简单接线图,用户可根据自己的实际情况灵活选用、并实施具体方案。

1.6.1自励方式自励方式包括自并励和自复励方式,自复励方式又可为分交流侧串联、直流侧并联自复励等。

LH1图一自并励可控硅励磁方式图二交流侧串联自复励方式1.6.2带直流励磁机的可控硅励磁方式这种励磁方式包括直流励磁机采用可控硅自励和采用连续性控硅励磁方式。

图四直流励磁机采用可控硅自励图五直流励磁机采用连续型可控硅励磁1.6.3他励方式此方式包括交流励磁机带静止硅整流器方式、交流励磁机带静止可控硅方式和无刷磁方式。

图六 他励静止硅整流器励磁方式§1-7 型号编号说明MEC 系列微机励磁控制器型号定义如下:第二章 硬件组成MEC微机励磁控制器采用STD总线工业控制用十六位微型计算机系统作为核心部分,配以必要的外围硬件。

以MEC—31型微机励磁控制器为例,总体配置原理框图如图七所示,整个装置由五部分组成:①微型计算机部分;②电气参数测量部分;③电源部分;④开头量输入/输出部分;⑤调节试及运行操作部分。

图七 MEC—31型微机励磁控制器总体配置原理框图§2-1 微型计算机部分MEC微机励磁控制器选用了适应国际技术发展潮流的STD总线工业控制机作为硬件核心。

STD 总线工业控制计算机是一种开放式系统,采用小板结构,其模板的标准尺寸为165.1×114.3mm2。

具有小型化、模块化、组合化、标准化等特点,在组合方式、机械强度、抗干扰能力等方面具有优越性。

STD总线于1987年被IEEE标准化组织正式认定为IEEE961标准。

STD总线系统按功能划分模板,一块只具有一种或两种功能,可根据需要选购有关功能模板组成控制系统。

这种开放式系统结构提高了系统的灵活性。

MEC微机励磁控制器配备的STD总线微型计算机,选用了V40CPU和8089CPU两种微处理器组成各种通道,其配置方式可分为三通道(双V40+8089)、双通道(V40+8089或双V40)、单通道(V40),组成四种不同的型号。

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