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发布时间:2020-08-08 21:54:58
柴油发电机输出电压瞬时值
根据设计,三个电枢绕组之间的电压(称为线电压)为380至400V。因为这种同步发电机在电性能和机械性能方面具有优势,所以它们通常被柴油发电机组使用。它们各自的输出电压瞬时值可表示为uA=Umsin(2πft0°)uB=Umsin(2πft-120°)uC=Umsin(2πft120°)其中(1)0°,-120° 120°称为初始相位角,它们由同步发电机的结构决定。 (2)f是电压的频率。它表示同步发电机转子磁场的磁场每单位时间切断电枢绕组的次数。XX1流出,然后通过调制管VT3和XN端子流回主发电机电枢绕组,形成励磁机定子线圈的励磁电流路径。 f的大小实际上由发电机组的柴油发动机的速度决定,因为它直接与发电机转子一起旋转。速度越快,f越高。反之亦然,f越低。对于相同的同步发电机,很明显三个电压的频率f是相同的。 2πf是转子磁场的磁场的电枢绕组的角频率,用ω表示。根据三相电压的表达,已知:2πftφi(φi=0°,-120°,120°)是正弦变化的核心,它反映了正弦量随时间t的变化。 。 (3)Um是电压的值。它由同步发电机的励磁系统的励磁电流的大小决定。同步发电机的转子磁场由流过转子绕组的激励电生。当电流大时,转子磁场强,并且在绕组上产生切断电枢绕组的磁力线。感应电动势很大。反之亦然,感应电动势很小。同步发电机只有一个励磁系统,因此三个绕组的输出电压值Um是相同的。
当主发电机由于负载超过额定值而输出大电流时,柴油机也需要输出大量功率,使其速度低于额定值。在这种情况下,低频保护单元的作用是限制激励器的定子线圈中的过电流。它预设了一个低频保护点,带有一个由电阻和电容组成的充放电支路。电池的充电和放电都是直流,因此需要通过整流交流电源来获得更换(配电)电池的电池的充电电源。当主发电机负载正常时,电压测量单元的Uc小于低频保护点,低频保护单元输出的电压UD高,二极管VD8切断时, UD无法获得脉冲宽度调制器,它将无法工作。如果主发电机过载,则UD将为低电平,VD8将打开。 UD和UA可以同时作用于脉冲宽度调制器,使得输出UB随着UD减小而变窄,并且调制管VT3的导通时间变短。激励电流减小,激励器的磁场磁铁减弱。结果,主发电机转子磁场减小。发电机输出电压下降,电流减小。低频保护单元用于保护励磁机和主发电机。
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,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。由于其输出功率容量有限,它对负载的输入功率,输入电流的高次谐波分量和输入功率因数有自适应要求。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。使用电池作为应急电源主要是指允许短期电力中断的应急电源单元(EPS)和不间断电源单元(UPS)。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。75倍,是柴油发电机组的输出功率,可以长时间运行,没有时间限制。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
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