水电站微机监控试验指导书

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THLDK-2型电力系统监控实验台实验指导书

THLDK-2型电力系统监控实验台实验指导书

THLDK-2型电力系统监控实验台实验指导书目录第一部分THLDK-2型电力系统监控实验平台使用简介 (1)1—1概述 (1)1—2电力网络一次系统的构成和主要设备参数 (2)1—3监控实验平台和无穷大系统的组成 (3)1—4变压器分接头和负荷类型的选择 (5)1—5电力线路和电力仪表的检测 (7)1—6监控系统的配置 (7)1—7工作环境 (8)第二部分“N+1”电力系统实验平台的实验基本要求和安全操作说明 (9)2—1实验的特点 (9)2—2实验的基本要求 (9)2—3安全操作规程 (10)第三部分“5+1”电力系统实验平台实验内容 (12)概述 (12)第一章复杂电力系统运行实验 (13)实验1复杂电力系统发电机组并列运行实验 (13)实验2复杂电力系统运行方式实验 (15)实验3电力系统负荷调整实验 (20)第二章电力系统分析实验 (23)实验4电力系统潮流计算分析实验 (23)实验5复杂电力系统故障(暂态稳定)计算分析实验 (31)实验6复杂电力系统切机、切负荷稳定性实验 (33)第三章电力系统调度自动化实验 (37)实验7电力系统实时监控 (37)实验8电力系统有功功率—频率特性实验 (40)实验9电力系统无功功率—电压特性实验 (47)实验10电力网的电压和频率调整实验 (53)实验11遥控、遥测、遥信、遥调四遥实验 (57)实验12电力系统调度运行实验 (61)第四部分“4+1”电力系统实验平台实验内容 (64)概述 (64)实验内容 (65)第五部分“3+1”电力系统实验平台实验内容 (66)概述 (66)实验内容 (67)第六部分“2+1”电力系统实验平台实验内容 (68)概述 (68)实验内容 (69)附录一THLDK-2监控实验平台与THLZD-2综合自动化实验平台电力主线路以及控制线路结构图 (70)附录二THLDK-2监控实验平台与THLZD-2 综合自动化实验平台通信线路结构图 (71)附录三PDM.-800A V多功能电力监测仪表使用说明 (73)第一部分THLDK-2型电力系统监控实验平台使用简介1—1 概述THLDK-2 型电力系统监控实验平台是一个高度自动化的、开放式多机电力网络综合实验系统,它是建立在THLZD-2型电力系统综合自动化实验平台的基础之上,将多个实验平台联接成一个复杂多变的电力网络系统,并配置微机监控系统实现电力系统“四遥”功能,还结合教学,提供电力系统潮流系统分析。

水电站微机监控

水电站微机监控

1.巨型机组特大型电站计算机监控系统须进一步考虑更多问题:1由于巨型机组特大型电站在电力系统中的重要性进一步提高,其控制系统可靠性的措施更需加强,以避免由于控制设备的可靠性影响发电可靠性及电网安全。

2巨型机组的强电磁场对控制系统电子设备的电磁干扰。

3发电机、水轮机等重要设备的监测点急剧增加,如何提高监控系统的海量数据实时采集与处理能力。

4由于机组及电站的重要性,控制系统的性能指标要求应进一步提高,如数据采集周期、事故处理响应时间、控制响应时间等。

5海量报警信息的智能化处理与辅助运行技术水平应进一步提高。

2.监控系统的演变:1以常规控制装置为主、计算机为辅的监控方式。

先采用能实现数据采集和监视记录等功能的计算机系统。

2计算机与常规控制装置双重监控方式。

3以计算机为基础的监控方式。

4取消常规设备的全计算机控制方式。

3.实现计算机监控可取得的效益:1提高安全运行水平。

安全运行是水电厂最重要的任务。

为保证其能够安全运行,必须对水电厂的运行状况进行实时监视。

2减少运行值班人员。

水电厂采用计算机监控以后,监测和操作大都由计算机系统进行,运行值班人员只是在旁进行监视以及进行少量的键盘和鼠标操作,工作量大大减少,劳动强度大大降低。

3实现经济运行。

水电厂实现自动发电控制以后,可以使水电厂经常处在优化工况下运行,以达到多发电、少耗水的目的。

4.无人值班:水电厂内没有经常值班人员,即不是全天24h内都有运行值班人员。

分两种方式:(1)在家值班和远方集中值班;(2)运行值班人员定期前往厂内巡视或有事应召前往厂内处理问题。

值班是指对水电厂运行的监视、操作调整等有关的运行值班工作。

值守则指一般的日常维护、巡视检查、检修管理、现场紧急事故处理及上级调度临时交办的其他有关工作。

5.监控系统的功能:1数据采集和处理:(1)模拟量。

(2)开关量。

(3)脉冲量和数码量。

(4)相关量、计算量、人工设定值。

2设备的操作监视和控制。

3自动发电控制:有功功率。

《小型水电站计算机监控系统设计》范文

《小型水电站计算机监控系统设计》范文

《小型水电站计算机监控系统设计》篇一一、引言随着科技的不断发展,计算机技术及其相关领域的自动化水平已得到了长足的进步。

其中,计算机监控系统以其高效率、高可靠性及良好的实时性,被广泛应用于众多领域。

对于小型水电站而言,引入计算机监控系统是提高其运营效率、降低运行成本及确保安全稳定运行的重要手段。

本文将详细探讨小型水电站计算机监控系统的设计。

二、系统设计目标小型水电站计算机监控系统的设计目标主要包括以下几点:1. 提高水电站的运行效率:通过实时监控和自动控制,实现水电站的自动化运行,减少人工干预,提高运行效率。

2. 降低运行成本:通过精确的能耗管理和故障预警,降低水电站的运行成本。

3. 保障水电站安全稳定运行:通过实时监控和数据分析,及时发现潜在的安全隐患,保障水电站的安全稳定运行。

三、系统设计原则1. 可靠性原则:系统应具有高度的可靠性和稳定性,确保在各种环境下都能正常运行。

2. 实时性原则:系统应具备实时监测和反馈功能,以便及时处理异常情况。

3. 扩展性原则:系统应具有良好的扩展性,以便在未来进行升级和扩展。

4. 易用性原则:系统应具有友好的界面和操作方式,方便用户使用和维护。

四、系统设计内容1. 硬件设计:包括数据采集设备、控制执行设备、通信设备等。

数据采集设备负责实时采集水电站的运行数据,控制执行设备负责执行控制命令,通信设备负责数据的传输和通信。

2. 软件设计:包括操作系统、数据库系统、监控软件等。

操作系统负责整个系统的运行和管理,数据库系统负责存储和管理数据,监控软件负责实时监测和控制水电站的运行。

3. 网络设计:包括局域网和广域网的设计。

局域网用于连接水电站内部的设备和系统,广域网用于实现远程监控和管理。

4. 监控策略设计:包括数据采集策略、控制策略、报警策略等。

数据采集策略决定哪些数据需要被采集和如何被采集,控制策略决定在何种情况下执行何种控制命令,报警策略决定在何种情况下发出报警和如何发出报警。

变电站微机监控实训设计报告书

变电站微机监控实训设计报告书

变电站微机监控实训报告姓名:冯文龙班级:电气08-2班学号:0867130208指导老师:李子健、刘景霞目录变电站微机监控实训设计报告 (2)摘要 (2)关键词 (2)第一章变电站微机监控的原理 (3)1、原理说明 (3)2、遥信、遥测与电力系统远程监视 (4)3、遥控遥调与电力系统远程控制和调整 (4)4、问答式远动(Polling方式)与召唤式显示或选择性控制 (4)5、四遥的记录一览表 (5)第二章利用力控电力版实现四遥功能的设计与说明 (7)1、设计的主要步骤 (7)2、设计结果与说明 (9)3、实训总结 (12)变电站微机监控实训设计报告(用力控6.1电力版实现四遥的一部分功能)摘要:随着经济的发展,电力系统微机保护装置在电力系统中得到了广泛的应用。

为了使发电、供电部门在危机继电保护中更好的运行,我们必须学习微机继电保护的组成及其应用。

微机继电保护是由硬件、软件、I/O借口、保护的算法以及电路采集模块等。

力控电力版软件完美的结合了通用组态软件和电力专业技术,使用先进的计算机软件编程技术开发的专业电力系统自动化的组态软件,适用于变电站综合自动化、企业供配电自动化、水电站综合自动化及楼宇配电自动化等后台监控系统。

该系统是一个专业的、稳定可靠的、完善的电力SCADA平台,除了完成数据处理、数据统计计算、事件报警实时/历史记录、专业报表、打印管理、监控界面、实时历史负荷曲线/棒图、用户权限管理、电力操作习惯(遥控、遥调、复归、闭锁等)、双网结构支持等常见功能外,还支持以下扩展:专业的实时及历史数据库的定义及表达工具;支持面向变电站一次间隔(回路)对象的实时数据库建模;保护设备定值管理独立模块;事件报警管理独立模块;电能量计费管理独立模块;录波操作票管理模块;数据转发管理模块。

关键词:变电站微机监控四遥力控电力版第一章变电站微机监控的原理1、原理说明早期的电力系统调度,主要依靠调度中心和各厂站之间的联系电话,这种调度手段,信息传递的速度慢,且调度员对信息的汇总、分析、费时、费工,它与电力系统中正常工作的快速性和出现故障的瞬时性相比,调度实时性差。

水力发电综合性实验指导书(本科)

水力发电综合性实验指导书(本科)
水 泵: 2.2 主要电气设备(控制盘)
1.A1 电源盘 A1 电源盘为所有控制系统提供交直流 220V、直流 24V 电源。直流 24V 可提 供 50A 的电流输出,直流 220V 可提供 30A 的电流输出,交流 220V 可提供 60A 的 电流输出。 2.A2 励磁调节器盘 励磁调节器的主要功能是在机组并网前自动调解发电机的端电压,在机组并 网后根据需要调整发电机的无功功率,机组甩负荷后能迅速将机端电压降低到安 全的数值。在并网前后均可选择手动控制功能,进行手动调整。 3.A3 调速器盘(调速器电气柜) 调速器的主要功能是在机组并网前自动调整发电机电压的频率,跟踪系统电 压的频率,在机组并网后调整发电机的有功功率。机组甩负荷后迅速将导叶关到 空载或零,保证发电机不过速。在并网前后均可选择手动控制功能,进行手动调 整。 4.A4 继电保护盘 继电保护装置主要功能是保护发电机和变压器的安全运行,其中设有发电机 过流保护,转子一点接地保护,过电压保护,变压器差动保护,失磁保护等。在 发生事故或故障时,自动跳闸或报警。 5.PLC 控制盘 PLC 控制盘是机组控制的中心,主要完成机组的开停机、负荷调整、状态转 换等操作与控制,完成机组的自动准同期并列,显示各断路器的开关状态等。 正面第一单元:安装有同期装置(DIS-2CM)、同期启动按钮、同期转换开 关、同期停止按钮。 正面第二单元:安装有按钮及指标灯。 正面第三单元:安装有 PLC 可编程控制器(ORMON-CJ1M),分上下部分。 上部分基本单元为一个电源模块(PA205R)、CUP 模块(CJ1M-CPU13)、I/O 驱动 模块(IC101)、三个 I/D 模块(I/D231)、两个 O/D 模块(O/D231)及一个上位
6
水力发电综合实验
6.2 开机前的准备工作

水电厂计算机监控系统试验验收规程

水电厂计算机监控系统试验验收规程

水电厂计算机监控系统试验验收规程水电厂计算机监控系统试验验收规程为了确保水电厂计算机监控系统的正常运行和稳定性,特制定本规程,以规范试验验收工作,保障试验验收的顺利进行。

一、试验验收的目的本次试验验收旨在验证水电厂计算机监控系统的功能和性能是否符合要求,以便于生产操作和维护使用。

二、试验验收的原则1.试验验收应按照设计要求进行,保证试验数据真实、准确、可靠。

2.试验验收应分阶段进行,按照测试计划依次完成,每个测试阶段都要进行封闭测试。

3.试验验收应由专业技术人员进行,保证测试结果可靠性。

4.试验验收结果应尽可能符合设计要求,如遇不合需要及时记录并提出修改意见。

5.发现问题应当及时处理,及时记录、处理、反馈验收人员和工作组织者。

三、试验验收的内容1. 功能测试:测试系统的可靠性、正确性、实时性、冗余性等主要功能,包括数据采集、数据分析、数据处理等方面。

2. 性能测试:测试系统的整体性能,包括运行速度、响应速度、数据处理速度等方面。

3. 系统稳定性测试:测试系统的稳定性,包括系统异常处理能力、备份处理能力、系统恢复能力等方面。

4. 安全测试:测试系统对内部和外部攻击的抵御能力,包括系统密码安全、用户身份认证、攻击检测等方面。

5. 用户操作测试:测试系统的用户友好性、操作简易性,包括界面设计、用户手册等方面。

四、试验验收的流程1. 概要设计和详细设计阶段完成后,项目负责人制定试验计划,并组织验收人员和技术人员进行方案审核。

2. 设备集中就位后,进行硬件开箱验收,检查设备的安装、接线是否正常,并对系统的环境进行评估。

3. 编写测试用例和测试脚本,进行软件硬件集成测试,确保系统各部分协同工作正常。

4. 对测试用例进行封闭测试,评估测试结果,进行缺陷记录和问题分类,如有问题及时记录并提交至技术组织者。

5. 解决问题后进行集成测试,验证解决问题的正确性并进行验证测试。

6. 正式测试和验收,验收之前需要进行准备工作。

PS-5G 型电力系统综合实验系统设备 说明书

电力系统综合实验系统设备使用 说明书PS-5G 型电力系统微机监控试验系统 使用说明书编写人:刘永强审核人:聂汉平电气工程课程组 二〇〇六年七月-目概 述 第一章录........................................................ 1 一次系统构成 .............................................. 3(一)综合自动化试验台特点.......................................................................... 3 (二)电力网的构成.......................................................................................... 3 (三)电力网的结构特点.................................................................................. 4 (四)主电气设备的设计参数.......................................................................... 5 第二章 试验操作台和无穷大系统 .................................... 7 (一)电源开关的操作...................................................................................... 7 (二)无穷大系统的操作.................................................................................. 7 (三)输电线路与短路实验操作...................................................................... 8 (四)发电机并列和解列.................................................................................. 9 (五)联络变压器和负荷的操作.................................................................... 10 (六)操作注意事项........................................................................................ 10 第三章 电力网的监测 ............................................. 12 (一)测量系统的配置.................................................................................... 12 (二)多功能电量表的性能............................................................................ 13 (三)多功能电量表的基本操作.................................................................... 14 第四章 微机监控系统 ............................................. 17 (一)监控系统的配置.................................................................................... 17 (二)监控软件简介........................................................................................ 18 (三)主界面操作............................................................................................ 18 (四)发电机界面操作.................................................................................... 22 (五)软件使用................................................................................................ 25 附录一:电力系统微机监控台外形图 附录二:试验台台面布置示意图长江大学电信学院自动化系电气课程组PS-5G 型 电 力 系 统 微 机 监 控 试 验 系 统概述PS-5G 型电力系统微机监控试验台是一个高度自动化的、开放式多机电力 网综合试验系统,它建立在 WDT-Ⅲ型电力系统综合实验平台的基础之上,将 多个实验平台联接成一个大的电力系统, 并配置微机监控系统实现电力系统 “四 遥”功能。

水电厂计算机监控系统出厂试验大纲

水电厂计算机监控系统出厂试验大纲简介本文档旨在为水电厂计算机监控系统的出厂试验提供大纲。

出厂试验是确保计算机监控系统在安装、调试和运行之前满足规定要求的一项重要测试。

本大纲将介绍试验的目的、范围、测试方法、流程和验收标准,以确保系统的可靠性和稳定性。

目的本次出厂试验的主要目的是:1.验证计算机监控系统的功能是否正常;2.检查系统的稳定性、可操作性和可靠性;3.确保系统能够满足设计要求和技术规范。

范围出厂试验的范围涵盖以下方面:1.硬件设备:包括计算机、服务器、网络设备等;2.软件系统:包括操作系统、监控软件、数据采集软件等;3.功能测试:验证系统各项功能是否正常运行;4.性能测试:测试系统在不同负载下的性能表现;5.可靠性测试:测试系统的稳定性和可靠性;6.安全性测试:验证系统的安全性和防护措施。

测试方法出厂试验将采用以下测试方法来评估系统的性能和功能:1.功能测试:对系统的各项功能进行测试,包括但不限于实时监控、报警管理、数据采集和存储等;2.性能测试:通过模拟实际工作负载,测试系统在不同负荷下的响应时间和处理能力;3.可靠性测试:运行系统一段时间,观察系统是否产生错误、崩溃或其他异常情况;4.安全性测试:测试系统的安全性,包括攻击检测、权限管理、数据加密等。

测试流程出厂试验将按照以下流程进行:1.系统准备阶段:–根据用户需求,配置系统硬件和软件;–安装和配置操作系统、监控软件和数据采集软件。

2.功能测试阶段:–启动系统,并进行实时监控;–测试系统的报警管理功能;–进行数据采集和存储测试。

3.性能测试阶段:–模拟不同负载条件,测试系统的性能表现;–测试系统在高负荷下的响应时间和处理能力。

4.可靠性测试阶段:–运行系统一段时间,观察系统是否产生错误、崩溃或其他异常情况;–测试系统的恢复能力和故障处理能力。

5.安全性测试阶段:–测试系统的安全性,包括攻击检测和数据加密;–验证系统的权限管理和访问控制。

水力机电设备现场试验作业指导书

水力机电设备现场试验作业指导书1、目的为保证我公司承接的水电站现场试验项目满足质量要求、测量数据准确、按时提交,特制定本作业指导书。

2、范围适用于我公司机组运行保障部承接水电站现场试验项目的设计、现场安装、试验全过程。

3、职责3.1 运行保障部按照合同,负责编制水电站现场试验《试验大纲》。

3.2 机组运行保障部负责全程监视合同履行进度,负责组织仪器设备和原材料采购。

3.3 根据合同,项目部/组负责试验流程的设计;制定《采购清单》交采购人员采购;对需要内部开展加工的制定《加工通知单》,由项目部/组完成加工。

严格按照本作业指导书开展检验、现场安装、调试,确保按要求完成试验。

项目部/组负责根据顾客相关文件(设计图纸和技术要求)完成试验测点的安装布置与试验结果的提交,并认真做好试验过程监控。

3.4 机组运行保障部质量管理室按进货检验要求开展进货检验/验证,并按照本作业指导书对产品开展检验或试验。

4、工作程序工作流程见流程图。

4.1 设计控制设计控制按《设计和开发控制程序》的要求开展。

4.1.1 科技质量部根据项目合同文件,编制《项目任务书》。

对时间紧急的项目,市场发展部接到顾客中标通知后,立即通知(含通知)科技质量部,并将投标文件的技术部分交与科技质量部,科技质量部据此编制项目任务书。

4.1.2 机组运行保障部接收《项目任务书》后,指定项目负责人和项目部/组成员,项目负责人组织编写《项目计划》,项目部/组应按《设计与开发控制程序》开展设计与开发输入评审,并填写《设计和开发输入评审表》,编写总体设计(实施方案)。

4.1.3 对新制定的试验方案或试验项目,应编制相应的质量计划,质量计划由主管副总经理审批,本事业部严格执行。

4.1.4 总体设计(实施方案)由部门经理审核,机组运行保障部的质量管理室负责组织总体设计(实施方案)评审,产生《设计评审报告》。

4.1.5 与顾客的历次设计联络会应形成纪要,并归档。

4.1.6 项目部/组根据合同文件、项目任务书、评审通过的总体设计(实施方案)的要求,编制《加工通知单》及《采购清单》交生产加工组开展加工和采购人员采购。

微机保护实验指导书

实验一 输电线路的电流电压微机保护实验一、实验目的1、通过实验进一步理解电流电压联锁保护的原理、并掌握其整定和计算的方法。

2、掌握电流电压联锁保护适用的条件。

二、实验原理1、电压速断保护在电力系统的等值电抗较大或线路较短的情况下,当线路上不同地点发生相间短路时,短路电流变化曲线比较平坦,见图10-1所示的无时限电流速断保护。

电流速断保护的保护范围较小,尤其是在两相短路和最小运行方式时的保护范围更小,甚至没有保护范围。

在这种情况下,可以采用电压速断保护,而不采用电流速断保护。

在线路上不同地点发生相间短路时,母线上故障相之间残余电压Ucy 的变化曲线如图10-2所示。

从图中看出,短路点离母线愈远,Ucy 愈高。

其中:①表示最大运行方式下Ucy 变化曲线;②表示最小运行方式下的 Ucy 变化曲线。

电压速断保护是反应母线残余电压Ucy 降低的保护。

在保护范围内发生短路时,Ucy 较低,保护装置起动;在保护范围以外发生短路时,Ucy 较高,保护装置不起动。

如同电流速断保护一样,电压速断保护可以构成无时限的,也可以构成有延时的。

在图10-2所示的线路上,如果装有保护相间短路的无时限电压速断保护,它的动作电压Udx 应整定为k L d k cy K X I K U Udx )3(min .min.3==式中Ucy.min —— 最小运行方式下在线路末端三相短路时,线路始端母线上的残余电压;)3(min .d I —— 上述短路时的短路电流;X l —— 线路电抗;Kk —— 可靠系数,考虑到电压继电器的误差和计算误差等因素,它一般取1.1~1.2。

从图10-2可见,在最小运行方式下,电压速断保护的保护范围(Ib.min )最大;在最大运行方式下,保护范围(Ib.max )最小。

所以电压速断保护应按最小运行方式来整定动作电压,按最大运行方式来校准保护范围。

在线路上任何一点发生短路时,不论是三相短路还是两相短路,母线上故障相之间的残余电压是相等的。

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水电站微机监控实验
试验一水电站数字信号滤波处理
一、 实验目的
1.熟悉均值滤波方法
2.熟悉中值滤波方法
3.比较分析两种滤波方法的差异性
二、 实验原理
均值滤波:即对信号采用求取平均值方法替代原有数据。

中值滤波:对信号取其中间值作为真实信号。

三、 主要仪器及耗材
电脑、MATLAB 软件
四、 实验内容和步骤
原始信号:y=sin(2*t)+sin(10*t);
加噪信号:yy= sin(2*t)+sin(10*t)+noise;
时间幅值
源程序:
t=[0:0.02:100]
y=sin(2*t)+sin(10*t);
yt=wgn(1,5001,1)*0.8;
yy=y + yt;
figure(1)
plot(t,y,'r-')
hold on
plot(t,yy,'b-.')
grid
for i=1:500
f(i)=sum(y(10*(i-1)+1:10*(i-1)+10))/10;
end
figure(2)
plot(1:500,f,'r-')
for i=1:500
f1(i)=median(y(10*(i-1)+1:10*(i-1)+10));
end
for i=1:500
y1(i)=y(10*(i-1)+1);
end
figure(3)
plot(1:500,f1,'r-')
figure(4)
plot(1:500,y1,'r-')
五、数据处理与分析
原始数据
均值滤波数据
中值滤波数据
两种方法滤波结果表明:平均滤波结果与原始信号方差为0.59;而中值滤波结果与原始信号方差为0.62。

对于该噪声信号,平均滤波算法略优于原始滤波算法。

六、实验注意事项
方差的求解与比较
七、思考题
实验二水电站油温控制仿真系统建模
一、实验目的
1.了解水电站油系统功能;
2.熟悉水电站油系统监控主要作用;
3. 熟悉水电站油温控制系统建模方法
二、实验原理
油系统是水电站主要的辅助设备,发挥着绝缘、冷却和润滑等作用。

在机械部分,主要发挥冷却、润滑作用,对油温的监视,不仅可以直观的了解油系统、油质等变化情况,也可以推测机组运行情况。

基本原理:能量守恒定律,即冷油吸收等热量等于冷水从高温油中吸收的热量。

随着出油管阀门开度的不同,供油速度不同,供油量不同,温度变化也不一致。

三、主要仪器及耗材
电脑、MATLAB软件
四、实验内容和步骤
1.建立油温变化关系式(能量守恒关系式)
Q=kA△T
2.根据油温变化情况,利用simulink软件平台建立油温控制模型
3.利用上述模型分析,油温与阀门开度之间的关系。

五、数据处理与分析
上图为供油温度与阀门开度之间的关系,显然,随着方法开度的增加,供油温度在逐步降低。

另外,上图也表明,在电站工作中的冷却油温度大约在40-60℃之间,过高的温度将会导致油质劣化。

六、实验注意事项
Simulink建模中元件的选择
七、思考题
实验三水电站油温控制仿真系统动态特性分析
一、实验目的
1.熟悉油温控制的基本方法;
2.了解入口油温、冷却水流速、冷却水温度等条件对油温控制的影响
二、实验原理
基于能量守恒原理,分析入口油温、冷却水流速、冷却水温度等条件对油温控制的影响,以便于寻找最优的控制方案。

三、主要仪器及耗材
电脑、MATLAB软件
四、实验内容和步骤
1.变入口油温。

在保持冷却水量为28m3/s,冷却水温度为25℃的条件下,使入口油温从60℃阶跃升高到63℃,观察出口油温随时间变化的情况。

2.变冷却水温度。

在保持入口油温从60℃,冷却水温度为25℃的条件下,使冷却水量为28m3/s阶跃减少到18m3/s,观察出口油温随时间变化的情况。

3.变冷却水温度。

在保持冷却水量为28m3/s,冷却水量为28m3/s的条件下,使冷却水温度为25℃阶跃升高到28℃,观察出口油温随时间变化的情况。

五、数据处理与分析
Test1:代表步骤1
Test2:代表步骤2
Test3:代表步骤3
实验结果表明:在入口油温升高,或冷却水减少,或冷却水温度升高的情况下,出口油温随着时间的推移会有所升高,当最终油温会趋于稳态,且处于要求范围内。

综合对比可知,冷却水量为28m3/s,冷却水温度为25℃的条件下,入口油温从63℃等条件是较优的控制策略。

六、实验注意事项
七、思考题
实验四水轮机调速系统动特性试验
一、实验目的
1.了解调速系统常规动特性试验的接线
2.调速器动特性试验操作
二、实验原理
利用GTS-3型水轮机调速系统多功能试验装置开展调速器动特性试验分析,尤其是空载扰动试验。

三、主要仪器及耗材
GTS-3型水轮机调速系统多功能试验装置
四、实验内容和步骤
1.调速系统常规动特性试验的接线
(1) 将机组输出的频率信号(通常为引自机端电压互感器的残压信号,也可
以是齿盘测速装的输出信号经频率信号适配器) 接入到前置机的频率测
量通道1或 2;
(2) 将调速器导叶开度信号、蜗壳水压和发电机定子电流(信号)、轮叶开
度信号(如果有)、模拟信号分别接入(或经信号适配器接入)前置机互异
的任意模拟输入通道;
(3) 如果需要装置输出频率或模拟扰动信号,应将频率或模拟输出通道之一
的信号接至调速器的适当输入端子,如电网测频端子、随动系统输入端
子等。

2.调速器动特性试验操作
启动采样:点击“启动采样”按键,开始录制和显示某个动特性试验过程,其它有关按键和参数定义区域可能将暂时失效。

五、数据处理与分析
图中,红色代表机组频率波形,蓝色代表导叶开度波形,绿色代表蜗壳水压波形。

显然,随着导叶开度的裱花,不论是发电频率还是蜗壳水压力均发生波动现象,当导叶开度稳定之后,发电频率和蜗壳水压力也逐步达到稳定。

六、实验注意事项
多功能试验台的控制、接力器动作情况
七、思考题。

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