电力系统自动调压器与基本框图1(精)


第四节 电力系统自动调压器与基本框图 二、同步发电机微机自动调压器的程序框图 自动调压装置的功率放大元件就是晶闸管的 整流。 基本环节:测量、放大、同步、触发,实现 电压调节和无功功率分配 当自动励磁调节器退出工作后,由自动切换 装置将手控单元投入。
第四节 电力系统自动调压器与基本框图
k U1dt = 2 f 0U 2 TCR 调压器正确工作的条件: 0
T /2
第四节 电力系统自动调压器与基本框图
在运行中,当 u s 降低时,uc 呈现负值,使 u1 对积分器的输 入减小, 于是积分达到限值 u2 的时间推迟, PD 推迟发出 脉冲, 使 增大, 电抗器电流的基波成分减小, 以提高 u s , 直到 uc 重新为零, u 2 又等于 U r' ,调节过程才会结束。 三、TSC 投、切电容器调压的控制问题 图 2-59(b)表示用熔断器 QF 投、切电容器 C,由于 QF 的投、切都有机械动作完成,需要时间长,投入需 要 2 个周波,断开需要 8 个周波,且有接触电阻等,可 以不按瞬时投、切来处理,而机械装置承受瞬时过电流
当 U g.b U g U g.a 时,发电机超出了正常运行范围 线段 ab 是所有自动调压器共有的基本特性
第四节 电力系统自动调压器与基本框图
◆有自动调压器时,如图 2-42 工作原理:利用 U = U g -Urf 作为输入信号,在输出端输 出一个与 U 相反的调整电流 I e ,使调压器的输入量U g 与输出量 I e 达到图 2-40 中 ab 表示的比例关系。即U g 下 降时, I e 增大,发电机的 Eg 随之增加,使U g 重新回到 基准值附近;反之,当 U g 升高时, I e 减小, Eg 减小, 使 U g 重新回到基准值附近。
第四节 电力系统自动调压器与基本框图
的能力很强,所以 QF 可以直接投、切电容器 C,但使 用寿命较短。 图 2-59(c)表示用反接的两个晶闸管投、切补偿电容, 由于两个晶闸管动作较快,投入只需半周波,而管断也 只需一个周波,但本身承受电流的冲击能力低,所以必 须串接一个小电抗器 L 来缓解充电电流的冲击。 TSC 无法进行平稳调压,所以一般用并联一个同容量的 TCR,用 TCR 均匀地调整容性无功电流,以达到平稳 调压的目的,如图 2-61(a)所示。
U d = 1.35U ~ ( 2 )
改变 大小可以改变整流输出电压的大小,从而 调节励磁电流的大小
第四节 电力系统自动调压器与基本框图
二、微机调压器的同步脉冲和触发脉冲 同步脉冲:保证在晶闸管每次承受正向阳极电压时,向其控 制极发出脉冲, 使晶闸管可靠导通,这时的触发脉冲称为同步脉冲。 同步信号主要取自晶闸管整流装置的主回路, 一般用同步变 压器和同步移相 器作为同步信号发生器,以提供具有合适 幅值和合适相位的交流同步信 号。 从发出同步脉冲之后,开始计算触发角,发出触发脉冲,调 节触发角的大小
第四节 电力系统自动调压器与基本框图
越大, 就越小,增加的励磁电流 I e 就越大,使 U g 重新 回到 U 附近。
N
的大小由微机的计数功能来完成,在同步脉冲分相到达
后,微机调压器 的相关程序开始分相先后计数,达到所要求的 值就发出 出发脉冲。 3.微机调压的原理程序 调压原理:正常运行时,二次调接电压均为零,微机调压器 就按照运行厂给定的
第四节 电力系统自动调压器与基本框图
TCR 是晶闸管全波控制调压器 TCR 自动调压器原理:在图 2-57(e)中,母线电压经 电压互感器引入并加以平方,即图(e)中的 U 2 ,作为 TCR
' U 调压器的输入量,与经二次调压的参考值 r 比较,
差值 U c ,再与限值 U1 相加,其和值进入积分器,当积分 到达 U 2 时,即启动脉冲触发器 PG,发出触发脉冲,一 者进入二分器,如图(d)所示,轮流触发晶闸管 V1 与 V2;另者将积分器清零,开始对下一次触发脉冲的积分 计值。
G
励磁电源 变压器
CT PT
调差
SCR
同步
反馈
触发
起励
手控
放大
测量
附加控制信号
稳压电源
图 2-25 典型可控硅自动励磁调节器框图
第四节 电力系统自动调压器与基本框图
1.晶闸管主回路的工作原理 自动调压的晶闸管电路主要是:三相半控桥或三 相全控桥电路 三相半控桥输出电压和触发角的关系: 1 + cos
第四节 电力系统自动调压器的原理与基本框图 ========基本知识点========
自动调压器的功能
模拟元件调压器的工作原理
自动励磁调节器的静态工作特性
自动励磁调节器静态工作特性的调整
第四节 电力系统自动调压器与基本框图
一、自动调压器的功能 励磁调节器是一个闭环比例调节器。 输入量:发电机电压 U g 或线路送、受端电压 U s 、U r 输出量:励磁机的励磁电流 I e 或是线路电流 I L 功能:①保持发电机的端电压不变 ②其次是保持并联机组间无功电流的合理分 配。
第四节 电力系统自动调压器与基本框图
无自动调压器时,如图 2-39 人工不断调整 Re 的大小,以达到维持其端电压不变的目的。 人工在调压过程中的作用可用图 2-40 中的 ab 线段来表示。 人工和发电机形成了一个“封闭回路”。
Ie
b
+
Ie
ReI E.bFra bibliotekIr
DE =
G UG
I E.a
a
o Ug
图 2-39 励磁系统一例
U gb
U ga
图 2 - 40 人工调压的作用
第四节 电力系统自动调压器与基本框图
规律:当发电机电压 U 升高时,人工就使 I 减小;反
G e
之, U 降低时,就使 I 增大。
g
e
U g .a ~ U g .b 是发电机正常运行时允许的电压变动范围
I e.a ~ I e.b 代表励磁系统必须具备的调整容量的最低值
U r
,求出电压差 U g ,根据此时计算出 ,改变晶闸管整
第四节 电力系统自动调压器与基本框图
二、TCR 控制原理 TCR 为硅控电抗器,2-51 是单相 TCR 原理接线图,用 于控制交流无功电流。 规律:V1 和 V2 中的一个在电源电压的正半周导通,另 一个在电源的负半周、相互导通。 触发角的范围: 90 = 90 + 180 当 =90°时晶闸管全程导通,当 =180°时,晶闸管 全程关断 导通角 ,截止角 270°—
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第二章电力系统电压的自动调节

第二章电力系统电压的自动调节

例2-1解:
一号机额定无功功率为
QG1=PG1tgφ1=25tg(arccos0.85)=15.49(Mvar) 二号机额定无功功率为
QG2=PG2tgφ2=50tg(arccos0.85)=30.99(Mvar)
因为两台机的调差系数均为0.05,所以公共母线上等值机 的调差系数Kadj也为0.05。
U /
K adj
Q1 Q2 15.49 30.99 0.046 Q Q 15.49 30.99 ( G1 G 2 ) K adj1 K adj2 0.04 0.05
例2-2 解(续)
母线电压波动为
U K adj Q 0.046 0.2 0.0092
无失灵区
励磁控制功能
2励磁功率单元
任务
要求
调节系统电压和本身无功 可靠性、调节容量
较强励磁能力 快速响应能力 頂值电压 电压上升速度
例2-1
某电厂有两台发电机在公共母线上并联运行, 一号机的额定功率为25MW,二号机的额定功率 为50MW。两台机组的额定功率因数都是0.85, 调差系数为0.05。如果系统无功负荷使电厂无功 功率的增量为它们总无功容量的20%,问各机组 承担的无功负荷增量是多少?母线上的电压波动 是多少?
增加20%,问各机组的无功负荷增量是多少?母线上的 电压波动是多少?
例2-2 解
Q Q1QG1 Q2QG 2 Q Q U ( G1 G 2 ) /(QG1 QG 2 ) QG1 QG 2 K adj1 K adj2 Q1 Q2 U / K adj QG1 QG 2 K adj1 K adj2
二、交流励磁机励磁系统
1 他励交流励磁机励磁系统

电厂自动调压装置演示

电厂自动调压装置演示
(1)在调度端进行电网无功优化计算,把结果下发到电 网各可控节点(如电厂、变电站)
(2)电厂AVC装臵根据下发的指令调整电厂的高压母线 电压或机组的无功出力。
(3)变电站AVC装臵根据下发指令调整主变分接头、投 切变电站低压无功补偿设备。
2
调 度 侧 通 道
AVC主站
厂 站 侧
电厂AVC装置
变电站AVC 装置
间没有任何模拟环节,从而提高了数据接收精度和 系统可靠性,节省了设备投资。
● 铱控AVC设备可以根据用户的需求,将采集的
全部模拟量、开关量信号上传给主站,还可以提供 目标指令返校。
19
●铱控AVC设备以机组为控制单元,具有独立采样功 能(采样频率为50毫秒),既可以使用RTU的数据独立 调整,也可以独立采集、混合采集。由于采用混合采集 方式采集的数据具有很高的实时性、连续性,这样既保 持与调度侧目标数据的一致,又在运行中始终保持调节 的稳定和快速响应,并能及时监察电网的暂态过程,从 而使得调节品质和安全性大为提高。
8
2)电厂AVC装臵根据目标指令,在充分考虑各种约束 条件后,将无功功率合理分配给每台机组,发出增 减磁信号给励磁系统(或通过DCS),由励磁系统调
节机组无功,以实现目标指令。
3)在控制过程中以可靠的调整策略和完善保护措施保
证发电机在规定的参数范围内安全、稳定运行。
9
铱控的电厂AVC装臵既可以较为简单的接受主站单 机无功指令,直控发电机无功,更可以按电厂高压母
事故状态的识别(如频率低于1秒的系统振荡等情况) 功角计算的准确性均要求数据的实时性和连续性。
因此机组的无功控制环越小越好,数据刷新率应该低 于秒级。
21
部分机组或电厂,由于实际参数的偏差等原因,某 些电气量的越限与理论计算值不一致,所以并不因遵守PQ 曲线调节就能保证不越限,基于这种情况,我们的AVC装 臵增加了厂用电压超限保护 、功率因数超限保护 、功角 超限保护 、AVR调节超速闭锁 、AVR过调保护等,为实现 这些保护,需要的一些参数RTU不能够提供,有些能提供 但实时性和连续性得不到满足。

调压器的工作原理

调压器的工作原理

调压器的工作原理
调压器的工作原理是通过改变电路中的电阻或电感来调节电压的稳定性。

常见的调压器有线性稳压器和开关稳压器。

线性稳压器是基于串联稳压原理的,通过内部的稳压电路来实现电压的调节。

当输入电压发生变化时,线性稳压器通过将过剩的电压通过电阻来消耗,从而使输出电压保持稳定。

开关稳压器则是基于开关原理来实现电压调节的,通过开关不断开关来将输入电压转换成脉冲信号,然后再经过滤波电路转换为稳定的直流电压输出。

开关稳压器因为能够高效地转换电压并具有较高的功率密度,被广泛应用于需要高效率、高功率输出的场合。

无论是线性稳压器还是开关稳压器,调节电压的任务都是通过控制电路中的电阻或电感来实现的。

线性稳压器通过调节可变电阻来改变电路中的阻抗,从而改变电路输出的电压;而开关稳压器则通过改变开关的开关频率来控制输出电压的大小。

总的来说,调压器的工作原理是通过调节电路中的阻抗来实现对输入电压的调节,从而实现输出电压的稳定性。

通过不同的原理和调节方式,调压器能够适应不同的需求和应用场景,并为电路提供稳定的电压供应。

电力系统自动调压器与基本框图

电力系统自动调压器与基本框图

第四节 电力系统自动调压器与基本框图
v 典型晶闸管自动调压器框图 v 自动调压装置的功率放大元件就是晶闸管的
整流。 v 基本环节:测量、放大、同步、触发 v 功能:实现电压调节和无功功率分配 v 当自动励磁调节器退出工作后,由自动切换
装置将手控单元投入。
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第四节 电力系统自动调压器与基本框图
•U3
•U3
•U set=常数
•(b)
•(C)
•U2
•0
•0
•Ⅰe0
•(a)
•e
•U•g N
•(d)
•U g
•图2-77ZTL-1型励磁调节装置开环时各单元特性曲线图
•(a)测量单元(b)放大单元(c)触发单元(d)励磁电流与导通角
•冲,用以触发功率整流单元的晶闸
•脉冲给定基准器
•综合控制信号 •U•k
•管,从而改变可控整流柜的输出,达
•脉 •冲 •至晶闸管
•整流装置 •发 •生 •器
•
•到调节发电机励磁的目的。
•移相触发单元原理框图
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•CT •G
•励磁电源 •PT
•变压器
•调差
•起励
•SCR
•同步
•反馈
•触发 •放大
•测量
•手控
•附加控制信号
•稳压电源
•典型可控硅自动励磁调节器框图•
•
电力系统自动调压器与基本框图

电力系统自动调压器与基本框图课件 (一)

电力系统自动调压器与基本框图课件 (一)

电力系统自动调压器与基本框图课件 (一)电力系统自动调压器是指一种能够自动调节电力网络的电压的装置,在电力系统之中拥有广泛的应用。

简单来说,它是由自动感应电压控制器和电动调压装置所组成的。

一、电力系统自动调压器的主要功能电力系统自动调压器的主要功能在于调节电力系统之中的电压,确保电力系统的稳定运行。

当电力系统之中信号电压发生波动时,自动调压器便能够快速地调整电压,以保证电流的稳定流动,从而使得电力系统之中的电器设备可以正常工作。

二、电力系统自动调压器的基本框图电力系统自动调压器的基本框图主要分为自动感应电压控制器和电动调压装置两个部分。

自动感应电压控制器能够自动地调节电压,其作用之于电力系统之中的电流就好像电力系统之中自动传感器所扮演的角色一样。

电动调压装置则是根据信号电压的高低来进行电压的调节,从而保证电压的稳定输出。

三、电力系统自动调压器工作原理当电力系统之中的电压发生波动时,自动感应电压控制器即会将此信号电压传递给电动调压装置,从而进行电压的调节。

电动调压装置根据信号电压的高低以及设定的电流范围来进行电压的调节。

当电压范围在合理的范围之内时,自动感应电压控制器以及电动调压装置便会停止工作,直到再次检测到信号电压发生波动为止。

四、电力系统自动调压器的应用电力系统自动调压器的应用十分广泛,主要包括:电力变电站、工业车间、机器设备等等。

在电力变电站之中,自动调压装置的稳定性以及灵敏性十分重要,它能够快速地调节电压,保证电力系统的稳定运行。

而在工业车间或者机器设备中的应用,电力系统自动调压器也能够保证电器设备的正常运转,保证产业的正常运作。

总之,电力系统自动调压器的使用可以提高电力系统的运行效率,降低电力损耗,同时减少对电器设备的损坏,具有丰富的运用前景。

电力系统自动调压器与基本框图1

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•
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•I•e
•b
•I•E.b
•I•E.a
•a
•o
•U•gb
•U•ga
•U•g
•图•2•-•40 •人工调压的作用 •
•
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第四节 电力系统自动调压器与基本框图
•A •+ •R w
•Ud •R3
•VD
•R1
2 •+ •-b
•U1 a •U2
•R
•
2
VD1
•U2
•0
•e
•-U2
•n=0
•n=0.5
•e

调压器基本知识介绍ppt课件

---被控制量P2(增加);
11Байду номын сангаас
调节单元:一般由阀座和阀瓣构成,它的作用是改变阀座和阀瓣之间的距离, 从而改变了介质的流通面 积。
负载单元:一般是由弹簧或重块构成。其弹力或重力作用在传感单元上,并且有使调节单元的阀座和阀 瓣之间的距离加大的趋势。
传感单元:一般由膜片托盘构成,在出口压力(P2))的作用下产生与负载单元作用力相反的力,并且有使 调节单元的阀座和阀瓣之间的距离减小的趋势。
a
P2
P2
b
Pb
Pb
M
0
q
Q0
a b
M
q
Q
13
改善调压器的压力特性的方法:
减小阀座直径、增大皮膜面积、增大杠杆比,虽然有助于改善调压器的压力特性,但是其作用是有 限的,应用也是有限制的。所以通常采用的办法是用平衡阀芯或双阀座来解决。
阀杆在平衡阀芯处受力的平衡方程: P1×S1+P2×S2=P1×S2+P2×S1 S1=S2时,阀杆不受前后压变化的影响。
6
调压器简介-调压器结构
7
调压器简介-调压器结构
8
调压器简介-调压器结构
9
调压器简介-调压器结构
10
直接作用式调压器是通过内信号管路或外信号管路来感应下游压力的变化。下游压力通过在传 感元件(皮膜)上产生的力与加载元件(弹簧装置)产生的力来进行对比,移动皮膜和阀芯,从而 改变调压器流通通道的大小。 直接作用式调压器具有三个关键结构:
12
压力特性:
P1变化将引起P2的变化,我们常把这种关系称之为调压器的压力特性。压力特性好的调压器其 抗P1干扰能力强。
P2=(Fj/Am )+(Ad×P1/K×Am ) -----② 从式②中我们看到为了要减小P1变化对P2的干扰, 可以减小阀口面积, 增大皮膜有效面积, 增 大杠杆比,这也是我们常常建议用户在流量能够满足的前提下尽可能选用较小的阀座的原因之一。

RTZ-AQ调压器结构图

RTZ-*/0.6AQ燃气调压器结构原理讲解河北安信燃气设备有限公司技术部提供一、产品介绍工作原理:当P1气流通过调压器阀口后形成P2压力,此时P2压力进入调压器大平衡腔下腔,当出口压力稳定在关闭压力状态时,气体的力将平衡腔内的平衡膜和托盘带动阀杆组件向上滑动,将阀瓣与阀口处于吻合关闭状态,此时调节弹簧的力小于平衡腔内压力的力。

当下游P2出口开启工作时,平衡腔内的气压小于主调弹簧及P1给于阀瓣的力,通过阀杆造成执行机构的一个位移,将阀杆向下滑动阀瓣脱离阀口,将P1气流通过如此过程补充给P2,由此反复运动,促使主调压器平衡系统带动阀力稳定在标准设定值内,在没有气体消耗的情况下,执行机构将完全关闭。

切断阀工作原理:以调压器下游出口管道的出口压力设定值为原值,按标准换算成安全切断阀压力设定值,当下游气体压力超过安全切断阀压力设定值时气压传到传感器,此时脱扣机构脱扣、切断阀会迅速关闭,提醒管理人员此路系统已出现故障须进行排查与检修。

关闭特点:切断阀切断后是依靠管道中气体的自身压力作用在阀芯上,完全能达到切断气路的目的。

其性能是:安全切断阀关断精度≤±5%,超压关断响应时间≤1秒,工作环境温度:-30℃-+80℃。

本文为河北安信燃气设备有限公司技术部专用文件二、RTZ -*/0.6AQ 燃气调压器结构原理P1P2三、安装方法;3.1、调压撬运行操作方案首先固定调压设备的基础要采用水平校正,确认基础平面已经达到水平要求后在吊装设备,设备与基础固定完毕,进行管道法兰与设备法兰连接时,管道连接法兰与设备法兰不得出现强行就位等现象,管道法兰与设备法兰连接安装结束,依据中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T275-2008≪城镇燃气调压箱≫标准及CJJ33-2005≪城镇燃气输配工程施工及验收规范≫作氮气气密保压试验合格无异常后,供气方及用户方准备妥当,方可进行下一道工序通气开始启用。

3.2、燃气设备不参与管道吹扫打压依据,CJJ33-2005不参与管道吹扫的规定,在第8条;管道附件与设备安装中,第8.1.7条;阀门、补偿器及调压等设施严禁参与管道的清扫。

微机电力自动装置原理课件第5章电力F和P自动调节

(2)负荷的频率调节效应系数KL*
6
K L*

dPL* df*
a1 2a2f*源自 3a3f2 *
.... nan
f*n (5 6)
用斜率或增量表示:
K L*

tg

PL* f*
, 或K L

PL f
(MW
/
HZ
)
所以K L*

KL
PL f



(5 9)
5、负荷的频率调节效应系数KL*应用举例 例5-1、1类负荷30%, 2类负荷40%, 3类负
(1)第i台发电机组的调节方程为
PGi

1 Ri*
f fN
PGN (i 1,2,3, n)(5 18)
(2)若f是相同的,多台发电机组承担总功率增
量为:
1 f
P
R*

fN
PN
(5 20)
其中:R*
PN n PGN
;f*

Ri*Pi PGiN
30
• 给定机构特性图
31
给定原理
• 1、图5-12,当D点上移---A、B、C、F各 点不动,只有E点下移,使油动机活塞上移。 增加进入汽轮机的功率
• 2、机组未并网时,调节到A` B` C`D`F`位 置时结束,结果是转速升高。
• 3、并网运行时,由于电网频率不变化,即 A点位置不变, D点上移,B点移到B`---B`` 结束,使发电机输出功率增加,如图5-13 所示,转速不变,功率从Pa---Pb,机组特性 平移。
14
4、结论:发电机组功率---频率的调差系数主要 决定于蒸汽机上调速器的静态调节特性。调节的 强度由调差系数R,R*,KG,KG*确定。 例题5-1, 5-2(P126面 )

电力系统自动调压器的原理与基本框图共49页文档

பைடு நூலகம்
谢谢!
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ,而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸,生 命是活 动。——卢 梭
53、 伟 大 的 事 业,需 要决心 ,能力 ,组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
1、不要轻言放弃,否则对不起自己。
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人,常是愿意 去做,并愿意去冒险的人。“稳妥”之船,从未能从岸边走远。-戴尔.卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡,喝起来是苦涩的,回味起来却有 久久不会退去的余香。
电力系统自动调压器的原理与基本框图 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美,我宁愿选择无悔,不管来生多么美丽,我不愿失 去今生对你的记忆,我不求天长地久的美景,我只要生生世世的轮 回里有你。
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——周 恩来
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