乌金峡水电站励磁系统分析研究

合集下载

励磁 调研 报告

励磁 调研 报告

励磁调研报告励磁调研报告一、调研目的和背景励磁是电力系统中的重要环节,对于保证电力设备的正常运行和电能的稳定供应具有重要作用。

为了更好地了解当前励磁技术的发展状况和应用情况,本次调研旨在收集相关信息,总结励磁技术的特点和优势,为电力系统的设计和运行提供参考。

二、调研方法和范围本次调研采用文献研究、实地考察和相关专家访谈相结合的方法。

调研范围主要包括励磁技术的基本原理以及应用领域,同时关注其在电力系统中的优势和挑战。

三、调研结果和分析1. 励磁技术的基本原理励磁技术是通过施加电磁场使电力系统中的电机或发电机产生磁场,从而实现设备的正常运行。

励磁技术可以分为静态励磁和动态励磁两种方式,静态励磁通常用于恒定负载条件下的电力设备,而动态励磁则适用于变负载情况下的设备。

2. 励磁技术的应用领域励磁技术广泛应用于发电机、电动机等电力设备中。

发电机励磁系统是保证电能质量和稳定供电的关键环节,而电动机励磁系统则是提高电机效率和降低能耗的重要手段。

3. 励磁技术的优势(1)提高电力设备的稳定性:励磁技术可以使电力设备产生稳定的磁场,从而提高设备的稳定性和可靠性。

(2)提高电能质量:通过合理设计励磁系统,可以减少电能质量问题,降低设备的故障率,提高供电质量。

(3)降低能耗:合理的励磁系统设计可以减少电力设备的能耗,提高能源利用效率。

4. 励磁技术面临的挑战(1)设备成本高:一些新型的励磁技术由于技术成熟度不高,设备成本较高,限制了其在实际应用中的推广。

(2)环境适应性差:由于电力系统中存在多种环境条件,励磁技术需要能够适应不同环境条件的需求,这对励磁技术的研发和创新提出了挑战。

(3)系统复杂性:随着电力系统的不断发展和扩展,励磁系统的规模和复杂性也在不断增加,需要解决复杂系统的控制和管理问题。

四、建议和展望针对励磁技术目前面临的挑战,可以从以下几个方面进行改进和优化:(1)降低成本,提高性价比:通过技术创新和规模化生产,逐步降低励磁技术设备的成本,提高其在实际应用中的性价比。

试析水电厂励磁系统改造中的问题和对策

试析水电厂励磁系统改造中的问题和对策

试析水电厂励磁系统改造中的问题和对策摘要:本文首先从水电厂励磁系统改造的必要性进行入手分析,并通过三点内容对其进行简述;然后对水电厂励磁系统改造中所存在的问题进行探讨;最后针对水电厂励磁系统改造中出现的问题提出具体的解决措施,希望能够给相关的企业和工作人员带来些许借鉴意义,以推动我国水电厂励磁系统改造的进一步发展。

关键词:水电厂;励磁系统;改造自从改革开放以后,我国的经济水平获得了较大的发展,而电力也逐渐的成为了人类生产和生活当中不可或缺的一部分。

基于此,社会各个行业的用电量也在不断的增加,发电厂的组成结构也日益复杂,其运行的模式也变得更加丰富多样。

但在其中仍然存在一些问题亟待解决,方能促进我国电力行业更好的发展。

1.水电厂励磁系统改造的必要性1.1励磁系统的改造是维持电压的重要任务电力系统在国家经济运行中有着至关重要的作用,这也就要求电力系统在运行的过程中必须始终保持着相对的稳定性。

随着社会经济水平的不断发展,当今的电力行业不再被国家或是大企业所垄断,而是被大范围的扩展开来。

对于现今的电力行业来说,电力企业发电的质量水平和安全性能决定着企业自身的发展水平[1]。

也就是说,电力企业想要得到进一步的发展,就必须要不断优化自身企业的内部结构,使得企业的发电质量和效果都能够始终处于同行业的前列水平,并且要保障发电系统的稳定和安全。

励磁改造系统恰恰就可以帮助电力企业更好的实现这一点。

1.2励磁系统对提高发电机的稳定性有重要作用在实际的社会生产和生活当中,电力的使用量是非常大的。

这也就要求水电厂的发电系统可以足够强大,将大量的发电任务承担下来。

以我国的某处水电站为例,它的发电机位置处在电网的最尾端,发电的方式为长线路发电。

所以,就很容易在输送电力的过程当中出现故障,这也就成为了该水电厂所要解决的主要问题之一。

而水电厂若是合理的利用励磁系统就可以完美的解决此问题,从而使得发电机的稳定性得到极大的提高。

其具体的操作原理为:水电厂的电路系统在发生故障后,发电机的电压输出也会随之有明显的下降。

水电站励磁系统的改造与优化

水电站励磁系统的改造与优化

水电站励磁系统的改造与优化【摘要】本文主要探讨了水电站励磁系统的改造与优化问题。

在文章介绍了水电站励磁系统改造的背景和问题意义。

接着在分别介绍了水电站励磁系统的基本原理、现有系统存在的问题、改造方案探讨、优化关键技术以及改造后效果评估。

最后在强调了改造与优化的必要性并展望未来发展方向。

通过本文的研究,可以为水电站励磁系统的改进提供有益的参考与指导,进一步提高水电站的效率和稳定性,推动清洁能源的发展。

【关键词】水电站,励磁系统,改造,优化,基本原理,存在问题,改造方案,技术优化,效果评估,必要性,发展方向。

1. 引言1.1 背景介绍水电站是利用水能转换为电能的重要设施,一直以来都在为人们的生活和生产提供稳定的电力支持。

而水电站励磁系统作为水电站中关键的设备之一,具有着对水轮机的励磁控制、提高系统稳定性和效率的重要作用。

随着社会的不断发展和电力需求的增加,现有水电站励磁系统在满足需求方面逐渐显露出一些问题和不足之处,如励磁系统的效率不高、稳定性差、调节响应慢等等。

这些问题不仅影响了水电站的发电效率,还可能带来安全隐患和经济损失。

对水电站励磁系统进行改造与优化显得尤为必要。

通过优化励磁系统的控制策略和技术手段,可以有效提高励磁系统的效率和稳定性,进而提高整个水电站的发电效率和运行水平。

这对于实现水电站的可持续发展和电力供应的稳定性具有重要意义。

本文将就水电站励磁系统的基本原理、现有问题、改造方案探讨、关键技术和改造后效果进行详细分析和阐述,旨在为水电站励磁系统的改造与优化提供有益参考和借鉴。

1.2 问题意义水电站励磁系统是水电站发电系统中的关键部分,其作用是通过改变励磁电流的大小和相位来控制发电机的电磁场,从而调节发电机的输出电压和电流。

在长期运行过程中,水电站励磁系统也存在一些问题,如励磁电流波动大、励磁电压调节不稳定等,这些问题直接影响到水电站的发电效率和稳定性,甚至可能导致设备损坏和事故发生。

对水电站励磁系统进行改造与优化具有重要的意义。

小型水电站励磁系统现状分析及改造优化

小型水电站励磁系统现状分析及改造优化

小型水电站励磁系统现状分析及改造优化随着社会的发展,环保节能成为了一个热门的话题。

小型水电站因其清洁能源优势,越来越受到人们的关注。

小型水电站的发展离不开科技的支持,尤其是励磁系统的改良和优化。

本文将就小型水电站励磁系统现状进行分析,并提出改造优化的建议。

一、小型水电站励磁系统现状分析小型水电站励磁系统是指通过电磁感应原理,在旋转的水轮发电机中产生电动势,从而形成发电。

其原理比较简单,但是在实际运行中却存在一些问题。

以下是小型水电站励磁系统现状分析的主要内容:1. 励磁绕组的问题小型水电站的发电机由异步电机转变而来,励磁绕组采用串联的形式,通常是在发电机端子与调压器之间串联。

然而,由于水电站特殊的运行环境,励磁绕组经常受到严重的湿度和温度变化影响,容易导致对绝缘材料和铜线的破坏。

因此,提高励磁绕组质量是小型水电站励磁系统提高效率的关键。

2. 励磁控制系统的问题小型水电站励磁控制系统主要是由PID控制器和高速开关管构成,其磁通量调节范围较小,控制稳定性差,且容易产生自激振荡。

特别是运行在低负载下时,容易出现震荡现象,并且频率变化范围较大。

3. 变压器性能不佳变压器是小型水电站励磁系统的重要组成部分。

但是,现阶段的变压器容量小,性能差,电流变化范围小,调节精度不高,极限调节范围也较小。

这种情况导致了小型水电站励磁系统效率不高。

二、小型水电站励磁系统改造优化建议为了克服小型水电站励磁系统中存在的问题,需要进行改造和优化。

以下是改造和优化的主要建议:1. 采用直流励磁方式直流励磁是一种能够有效解决小型水电站励磁问题的方式。

它采用低电压的直流电流作为励磁电源,可以在较小的磁通量范围内实现磁通量的调节。

同时,直流励磁方式可以增加直流电路,减少高频振荡的发生,提高系统的控制精度和稳定性。

2. 优化励磁控制系统优化励磁控制系统可以改善小型水电站励磁系统的性能。

我们可以通过控制反馈增益及输出限制等手段改善PID控制器的稳定性。

水电站励磁系统的故障及处理范文

水电站励磁系统的故障及处理范文

水电站励磁系统的故障及处理范文水电站励磁系统是水电站发电的核心部件之一, 负责电机励磁, 使得发电机能够产生电能。

然而, 由于各种原因, 励磁系统可能会出现故障, 影响水电站的正常运行。

本文将分析水电站励磁系统的常见故障, 并提出相应的处理方法。

一、励磁电源故障励磁电源故障是水电站励磁系统常见的故障之一。

主要表现为励磁电源电压过高或过低、励磁电源频率偏离正常范围等问题。

处理方法:1.检查励磁电源的主要元件, 如整流器、滤波器等, 是否工作正常。

如有损坏的部件, 应及时更换或修复。

2.检查励磁电源的电压调节装置是否工作正常。

如有问题,应进行维修或更换。

3.检查励磁电源的输入电源是否正常供电。

如供电线路断开或电源故障,应及时排除故障。

二、励磁电机故障励磁电机是水电站励磁系统中的关键设备, 负责提供旋转磁场, 使发电机能够产生电能。

励磁电机故障可能导致励磁电流无法正常产生, 进而影响发电机的工作。

处理方法:1.检查励磁电机的接线是否正常。

如接线松动或接触不良, 应进行修复。

2.检查励磁电机的绝缘情况。

如绝缘破损或绝缘阻值不符合要求,应进行绝缘处理或更换励磁电机。

3.检查励磁电机的轴承是否正常。

如轴承磨损或润滑不良,应进行维修或更换。

三、励磁系统自动调节故障水电站励磁系统通常采用自动调节方式, 根据发电机负载情况对励磁电流进行调节。

当自动调节系统发生故障时, 可能导致励磁电流无法及时调整, 影响发电机的输出功率。

处理方法:1.检查自动调节系统的传感器是否正常工作。

如果传感器损坏或测量不准确, 应及时更换或修复。

2.检查自动调节系统的控制器是否正常。

如控制器程序错误或硬件故障,应进行软件升级或更换控制器。

3.检查自动调节系统的执行器是否正常。

如执行器失灵或执行速度偏慢,应进行维修或更换。

四、系统保护装置故障水电站励磁系统配备了多种保护装置, 用于保护发电机和励磁设备的安全运行。

当保护装置发生故障时, 可能导致误动作或无法动作, 进而影响系统的安全性和可靠性。

水电厂发电机励磁系统控制

水电厂发电机励磁系统控制

水电厂发电机励磁系统控制摘要:励磁系统控制对于水电站安全、稳定运行至关重要。

抽水蓄能机组在运行和启动上较常规水电机组灵活和多样,因此其励磁控制也就更为复杂。

因此本文基于该现实,就其各种情况下的励磁控制进行研究,以期为所有类型的水电厂可靠运行提供借鉴。

关键词:水电厂;发电机;励磁系统;控制1励磁系统1.1励磁系统的概述供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备统称为励磁系统。

它一般由励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分组成。

励磁功率单元向同步发电机转子提供励磁电流;而励磁调节器则根据输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元的输出。

励磁系统的自动励磁调节器对提高电力系统并联机组的稳定性具有相当大的作用。

尤其是现代电力系统的发展导致机组稳定极限降低的趋势,也促使励磁技术不断发展。

1.2励磁系统的作用(1)根据发电机负荷的变化相应的调节励磁电流,以维持机端电压为给定值。

(2)控制并列运行各发电机间无功功率分配。

(3)提高发电机并列运行的静态稳定性。

(4)提高发电机并列运行的暂态稳定性。

(4)在发电机内部出现故障时,进行灭磁,以减小故障损失程度。

(5)根据运行要求对发电机实行最大励磁限制及最小励磁限制。

1.3励磁系统的分类1.3.1直流分类直流电机的励磁方式可分为他励、并励、串励、复励四类。

1.3.2整流分类(1)旋转式励磁又包括直流交流和无刷励磁。

(2)静止式励磁包括电势源静止励磁机和复合电源静止励磁机。

(3)按发电机励磁的交流电源供给方式可以分为:交流励磁(他励)系统由与发电机同轴的交流励磁机供电。

系统又可分为交流励磁机(磁场旋转)加静止硅整流器(有刷)、交流励磁机(磁场旋转)加静止可控硅整流器(有刷)、交流励磁机(电枢旋转)加硅整流器(无刷)以及交流励磁机(电枢旋转)加可控硅整流器(无刷);全静态励磁(自励)系统采用变压器供电,当励磁变压器接在发电机的机端或接在单元式发电机组的厂用电母线上,称为自励励磁方式,把机端励磁变压器与发电机定子串联的励磁变流器结合起来向发电机转子供电的称为自复励励磁方式。

水电站励磁系统故障产生原因及改进措施

水电站励磁系统故障产生原因及改进措施

水电站励磁系统故障产生原因及改进措施摘要:励磁系统作为水电站发电机的重要组成部分,在运行过程中如果突然出现问题,将对水电站的安全运行产生重大影响。

本文通过对水电站励磁系统常见故障进行分析,探析故障产生的原因并制定了相应的对策,期望为水电站磁力系统的维修及养护提供相应理论依据。

关键词:水电站;励磁系统;故障;应对措施发电机输出电压的实时调节是水电站发电机励磁系统中最重要的部分,以保证发电机运行的最大效率。

如果励磁系统出现问题,将使水电机组难以正常工作。

如果问题严重,将导致一系列不安全现象一、水电励磁系统的基本概念水电站励磁系统的结构分为励磁调节器以及励磁功率单元。

励磁系统的工作原理是根据预定的标准采集水电站发送的信号,然后将这些信号转换为电流传输。

发电机转子通过外力达到一定转速后,形成电流,励磁系统的平稳运行对整个电力系统的运行非常重要。

一般来说,水电机组的励磁电流运行因容量不同而不同。

当水电机组容量超过500千瓦时,一般可采用自并励晶闸管励磁。

如果小于500千瓦,采用双绕组电抗器并联自复励[1]。

早期,人们一般采用永磁辅助励磁机等方法。

这些方法相对落后,产生的电流较小,很难满足发电需求。

大容量机组励磁系统结构复杂,各设备紧密相连,相互配合,形成励磁调节操作系统。

励磁调节器通常主要采用自动调压控制方式,操作起来相对简单,方便对系统单元的控制。

自动调压控制的工作原理是利用调压器来控制输出电流,达到调节的目的。

调节器的输入等于发电机电压和设定值之间的误差,具体调节原理如图1所示。

图1水电站励磁调节器控制原理二、水电站励磁系统的常见故障分析及应对策略1.失磁(1)故障分析①如果系统的某一部分发生故障,该区域的录波将被及时记录,此处的电压值也将处于突发状态。

因此,找到录波信息可以在短时间内找出故障原因。

②从录波开始,电压值将每隔一定的时间间隔下降一定的值,直到电压值为负值。

在这种状态下,电流和定子电压将大幅摆动。

探析水电站励磁系统残压起励回路的改进

探析水电站励磁系统残压起励回路的改进

探析水电站励磁系统残压起励回路的改进【摘要】水电站励磁系统励磁回路是保证水轮机发电机组正常运行的重要组成部分。

励磁系统残压起励回路存在着一些问题,例如在起动过程中可能出现不稳定性和保护措施不完善等。

为了解决这些问题,可以采取改进励磁系统残压起励回路的方法,如优化参数设置和增加回路保护措施等。

通过这些措施,可以提高残压起励回路的稳定性,提升励磁系统的效率和可靠性。

未来的发展方向可以在进一步提升效果的基础上,不断完善励磁系统残压起励回路,以适应水电站运行的需求。

这些改进对于提高水电站的发电效率和稳定性都具有重要意义。

【关键词】水电站、励磁系统、残压起励回路、改进、不足、方法、回路保护、参数设置、稳定性、效果、发展方向1. 引言1.1 水电站励磁系统的重要性水电站励磁系统是水电站关键的设备之一,其功能是为水电机组提供稳定的励磁电流,以确保机组正常运行。

励磁系统的性能直接影响到水电站的发电效率和稳定性。

一个高效稳定的励磁系统能够提高机组的发电效率,降低运行成本,同时也能保障机组和电网的安全稳定运行。

励磁系统通过调节励磁电流来控制电机的磁场强度,进而控制机组的输出功率。

励磁系统的稳定性和可靠性对于水电站的运行至关重要。

在实际运行中,励磁系统可能会面临各种挑战,如励磁系统残压起励回路的问题。

1.2 励磁系统残压起励回路的问题水电站励磁系统是十分重要的设备,其主要作用是为发电机提供充足的励磁电流,确保发电机正常运行。

而励磁系统残压起励回路作为励磁系统中的重要部分,承载着励磁电流的传输和控制功能。

残压起励回路在实际运行中存在着一些问题。

残压起励回路设计不合理,导致回路参数不稳定。

由于残压起励回路中包含了多种元件,如电容器、电阻、电感等,这些元件的参数对回路的稳定性有着重要影响。

而在设计中如果没有考虑到各种元件之间的匹配和协调,就会导致残压起励回路的参数不稳定,进而影响励磁系统的正常运行。

残压起励回路存在着过载和短路的风险。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1 1 励 磁 调 节 器 .
在 电力 系统 的运 行 中, 步发 电机是 电力 系统 同 的无功 功率 主要来 源 之 一 , 过调 节 励磁 电流 可 以 通 改变发 电机 的无 功功 率 , 理分 配机组 的无功 功率 , 合 维持发 电 机 机 端 电压 恒 定 ¨ 。不 论 在 系统 正 常运 行还是故 障情况 下 , 同步 发 电机 的直 流励 磁 电流都 需 要控制 , 因此励 磁 系 统是 同步 发 电机 的重 要组 成 部分 。励 磁系统 的 安 全运 行 , 仅 与发 电机 及其 相 不 联 的 电力 系统 的运行 经 济 指 标 密 切相关 , 而且 与 发 电机及 电力系统 的运行稳 定性 密切 相关 。
Hale Waihona Puke 摘要: 分析 了乌金峡 水 电站 励磁 系统 的硬 件 结构 和功 能 , 出了励磁 系统 的试验 程序 、 提
方 法及相 关标 准 , 细分析 了励 磁 系统运 行 过 程 中 出现 的 问题 及 解决 办 法 , 对今 后 的 详 并
检修 维护提 出 了建议 。
关键 词 :水 电站 ;励磁 系统 ;结构 ; 能 ; 功 分析研 究 中图分类 号 : V 3 . T 74 2 文 献标识 码 : A

斌 .乌 金 峡 水 电站 励 磁 系统 分 析 研 究
・ 5・ 2
样 电气 量实 现 电气隔 离 、 模拟 量 进行 信号 调 理 、 对 与 D P板/ S 开关量总 线 板连 接 、 过 励 保 护 信号 测 量 及 对 整定 、 %U 1 0 g电压信号 测量 、 C通 道 的调 节 控制 及 脉 冲输 出 、 V P S环 节测 试及 试验信号输 入接 口等 。 A R、S 5 开关 量总线 板 主要 功 能 : ) 实现 各 种 开关 量 信 号转 接 、 实现 脉 冲控制 、 模拟 置输 出转接 、 验用 途 、 试 D 2 V 电源 检测 、 道 切换 操 作 、 减 磁 操 作 、 C4 通 增/ 同 步信 号 及脉 冲输 出 。 6 L U板是 E C (0励磁 系统 的操作核 心部件 , )O X 9) X 管理 C N总线来 的励磁 系统状态 信息 及操作命 令。 A 7 智 能 IO板通 过 C N总线接 收励磁 系统 信息 ) / A 并 将其转换 成 IO信号 后 , 过 继 电器接 点 输 出, / 通 以 便 电站监控 系统 以接 点方式接 人获取励 磁 系统 信息 。 8 调 节 器 的人 机 界 面 是 实 现 调 节 器 和 运 行 操 ) 作 人 员人 机交 流 的主要 工具 , 有显 示 、 作 、 警 、 具 操 报 故障 追忆 等功 能 。 12 可 控硅 功率整 流桥 和冷 却 系统 . 可控 硅 整流 桥采 用三 相 全控 桥 式 接线 ,采用 冗 余 设 计 , 有 2个 支路 并 联 ,正 常运 行 时 2个支 路 共 同时 工作 。单 面 整 流 功 率 柜 额 定 电 流 为 2 0 A, 0 0 当 1个 支路 故 障退 出运 行 时 ,可 控 硅 整 流装 置仍 可满 足发 电机 各种 工况 下 的运行 。每 个 可控 硅元 件 均装 设 快 速熔 断器 , 功 率柜 交 流侧 装 设 过 集 中式 阻 容 在 吸收 回路 , 用来 吸收 由于各 种 各 样 的原 因会 在 交 直 流 回路 中产生 过 电压 。 可控 硅 功 率 柜冷 却 采 用 强 迫 风 冷方 式 , 每个 功 率柜 为 双风机 冗余 设 置 , 通 过 控 制 面板 上 的操 作 可 按钮 选择 主 备用风 机 , 当主 风机 出 现故 障时 , 比如风 机断 相 、 风压 过低 等 , 用 风 机 自动 投 人 , 时切 除 备 同 主风 机 。每个 功率 柜风 道上 设置 风 压 限位 开关 和温 度检 测 组件 , 组件 为三线 制 引 出铂 热 电阻 , 以监视 可
De e.,2 0 01
文章 编号 :6 1 4 6 ( 0 0 0 0 2 0 17 — 0 7 2 1 ) 4— 0 4— 4
乌 金 峡 水 电 站 励 磁 系统 分 析 研 究
许 斌
( 投 甘肃 小三 峡 发 电有 限 公 司 检 修 管 理 部 , 肃 兰 州 7 0 5 ) 国 甘 30 0
第1 O卷 第 4期
21 年 l 月 00 2
兰 州石 化 职 业技 术 学 院 学报
J ur a fL z o e rc mia le e o c oo y o n lo an h u P to he c lColg fTe hn lg
Vo . 0 No. 11 4
l 乌金 峡水 电站 励磁 系统 的结 构 组成
乌金峡水 电站 励磁 系统采 用广 州擎天 电气公 司 E C 0 0型 全数 字 式 静 态 励 磁 系 统 。E C 0 0型 X 90 X 90 励磁 系统是 由励 磁调 节器 、 功率 整 流器 、 灭磁 及转 子

6 .

过压保 护 回路 、 启励 单元 、 测量 回路及励 磁 变压器 等 6部 分组成 , 其系统 原理框 图如图 1 示 。 所

C N ̄ A .

l I I


筒Ih 制 【[ 现 = li 筒 地 = 控 板 j
图 2 调 节器 硬 件 原 理 方框 图
调 节器各 部分 主要实现 如 下功 能 : 1 主 C U板主要 实现 调节 功能 、 ) P 限制 功 能及参 数 在线修 改 、 障 录波 、 故 防误 操作 等 , 它是 整 个装 置
的 核心部 件 。
图 1 励 磁 系统 原 理框 图
收 稿 日期 :0 0—0 0 21 8— 4
作者简介: 许
斌 ( 93一) 男 , 肃 正 宁人 , 工 . 18 , 甘 助
2 D P板 主要实 现 数 据 采集 、 )S 数据 计 算 及数 据 的传递 。 3 I0板 主要 是 接 收对 调 节 器 的控 制 指 令 , )/ 实 现 调节 器与 现场总线 的通讯 。 4 模 拟量 总线板 主要功 能 : P C ) 对 T、 T等 交流采
该励 磁系统 由三通 道调 节器 采用微 机/ 机/ 微 模 拟三 通道 双模冗余 结 构 , 由两 个 自动 电压 调 节通 道 ( 、) A B 和一个 手动 调节通 道 ( ) 成 , C组 A套 和 B套 调节 器是 以 C M A T P I O P C C 总线 工 控 机 为核 心 的数 字 调 节器 , C套 调 节器 则是 基 于集 成 电路 的模 拟 而 调节 器 , 三个通 道从 测 量 回路 到脉 冲输 出 回路 均 这 完 全独 立 。调 节器 以主 从方 式 工 作 , 中一个 自动 其 电压凋 节器作 为 主通 道 , 另外两 个作 为备用 通道 , 备 用 通道 自动跟 踪运行 通道 。 调节 器 硬 件 主要 有 : B、 A、 C三 个 调节 通 道 、 模 拟 量总线 板 、 开关 量总 线 板 、 机 界 面 、 口电路 等 人 接 组成 , 调节 器硬 件原理 方框 图如 图 2所 示 。
相关文档
最新文档