• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Generaattorin synkronointi

Edwiin
Kenttä: Virtaswitch
China

Paikallinen generaattori ei saa koskaan yhdistää live-johtokolmiin. Kun generaattori on pysähdyksissä, sähkömagneettinen voima (EMF) on nolla, mikä johtaisi lyhytkiertoon, jos se yhdistetään live-johtokolmioon. Synkronointiprosessi ja siihen liittyvät tarkistuslaitteet pysyvät samana, riippumatta siitä, kyseessä onko kahden vaihtojen yhdensynkronointi toisiinsa tai vaihtoasyn jättimäiseen verkkoon.

Sisältö

  • Synkronointi synkronointivaloilla

  • Pimeän valomenetelmän etumatka

  • Pimeän valomenetelmän haitat

  • Kolmen kirkkaan valon menetelmä

  • Kaksi kirkasta yksi pimeä valomenetelmä

Seuraavat menetelmät käytetään usein sähköisten laitteiden synkronoinnissa:

Synkronointi synkronointivaloilla

Kolmea synkronointivaloa voidaan käyttää arvioimaan ehdot, jotka ovat tarpeen koneen yhdistämiseksi toiseen koneeseen tai synkronoinnin saavuttamiseksi. Pimeän valomenetelmä, jota usein käytetään yhdessä volttimetrin kanssa, on kuvattu alla. Tätä erityistä lähestymistapaa sovelletaan tyypillisesti alavirtaisiin sähköisiin laitteisiin.

Ensiksi käynnistä tulokoneen päärunko ja tuhoa sen nopeus lähelle suunnitellun arvon. Sitten säädä tulokoneen magneettikenttävirta siten, että sen ulostulojännite vastaa johtokolmion jännitettä. Kun tulokone lähestyy synkronointia, kolme synkronointivaloa vilkkuvat taajuuseron mukaisella frekvenssillä tulokoneen ja johtokolmion välillä. Kun vaiheet on yhdistetty oikein, kaikki kolme valoa vilkkuvat ja himmenevät samaan aikaan. Jos tätä ei tapahdu, se viittaa väärään vaihejärjestykseen.

Vaihejärjestyksen korjaamiseksi vaihda mitkä tahansa kaksi tulokoneen linjalohkoa. Sitten tarkenna tulokoneen taajuutta, kunnes valot vilkkuvat hyvin hitaasti, alle yksi täysi pimeä kierros sekunnissa. Kun tulokoneen jännite on asetettu oikein, sulje synkronointikytkin tarkasti valojen pimeimmällä hetkellä.

Pimeän valomenetelmän edut

  • Edullinen: Tämä menetelmä on suhteellisen halpa toteuttaa.

  • Helppo vaihejärjestyksen määrittäminen: Se mahdollistaa suoraviivaisen oikean vaihejärjestyksen tunnistamisen.

Pimeän valomenetelmän haitat

  • Väärän synkronoinnin riski: Valot näyttävät pimeiltä, kun niiden jännite on noin puolet niiden suunnitellusta arvosta. Tämä voi johtaa synkronointikytkimen sulkeutumiseen ennenaikaisesti, vaikka vaiheerona ero olisi vielä olemassa koneiden välillä.

  • Valonfilamentin alttius palamiselle: Valojen filamenteja on altisessa sijainnissa polttautua toiminnon aikana.

  • Taajuuden ilmaisun rajoitus: Valojen vilkkuessa ne eivät anna tietoa siitä, kummalla lähteellä (tulokoneella tai johtokolmiolla) on korkeampi taajuus.

Kolmen kirkkaan valon menetelmä

Kolme-kirkas-valommetodissa valot ovat ristiin yhdistetty vaiheiden välillä: A1 on yhdistetty B2:een, B1 C2:een ja C1 A2:een. Kun kaikki kolme valoa kirkastuvat ja himmenevät samaan aikaan, se vahvistaa, että vaihejärjestys on oikea. Paras hetki synkronointikytkimen sulkemiseksi on valojen kirkkaimmillaan.

Kaksi kirkasta yksi pimeä valomenetelmä

Tässä lähestymistavassa yksi valo on yhdistetty vastaaviin vaiheisiin, kun taas kaksi muuta valoa on ristiin yhdistetty jäljelle jääviin kahden vaiheen välille, kuten alla olevassa kuvassa on näkyvissä.

Tässä menetelmässä yhteydet tehdään seuraavasti: A1 on yhdistetty A2:een, B1 C2:een ja C1 B2:een. Ensiksi käynnistä tulokoneen päärunko ja kiihdytä se suunnitellulle nopeudelle. Sitten säädä tulokoneen virrannosto siten, että tulokone aiheuttaa jännitteet EA1, EB2, EC3, jotka pitäisi vastata johtokolmion jännitteitä VA1, VB1 ja VC1. Vastaava yhteyshakemisto on esitetty alla.

Paras hetki kytkimen sulkemiseksi on silloin, kun suoraan yhdistetty valo on pimeä ja ristiin yhdistetyt valot ovat yhtä kirkkaita. Jos vaihejärjestys on väärä, tätä tiettyä hetkeä ei tapahdu; sen sijaan kaikki valot pimeydessä samaan aikaan.

Tulokoneen pyörityssuunnan muuttamiseksi vaihdetaan kaksi sen linjayhteyttä. Koska valon pimeä tila voi esiintyä suhteellisen leveällä jänniterävyllä, volttimetri on yhdistetty suoraan yhdistettyyn valoon. Synkronointikytkin suljetaan tarkasti, kun volttimerin lukema on nolla.

Kun kytkin on suljettu, tulokone on nyt yhdistetty johtokolmioon "levollisessa" tilassa, valmiina toimimaan generaattorina ja ottamaan kuormaansa. Vastavuoroisesti, jos päärunko irrotetaan, laite toimii sähkömoottorina.

Voimalaitoksissa pienien koneiden parallellisessa yhdistämisessä käytetään yleensä kolmea synkronointivaloa ja synkrooskoppia. Erittäin suurten koneiden synkronoinnissa prosessi on kuitenkin automatisoitu ja suoritetaan tietokonejärjestelmällä, mikä takaa korkean tarkkuuden ja luotettavuuden.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa

Suositeltu

SST Technology: Kokonaisvaltaisuuden analyysi sähköntuotannossa siirrossa jakelussa ja kulutuksessa
I. Tutkimuksen taustaSähköverkostojen muutostarpeetEnergian rakenne muuttuu, mikä asettaa sähköverkoille yhä korkeammat vaatimukset. Perinteiset sähköjärjestelmät siirtyvät uuden sukupolven sähköjärjestelmiksi, ja niiden väliset ydineroja on seuraavat: Ulottuvuus Perinteinen sähköjärjestelmä Uudenlainen sähköjärjestelmä Tekninen perusta Mekaaninen sähkömagneettinen järjestelmä Synkronisoidut koneet ja sähkötekniikka-alaistekniikka dominoivat Tuotantopuolen muoto Pääasi
10/28/2025
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suurentajat ja voimansiirtojärjestelmät – erojaSuurentajat ja voimansiirtojärjestelmät kuuluvat molemmat muuntajan perheeseen, mutta ne eroavat toisistaan olennaisesti sovelluksessa ja toiminnallisissa ominaisuuksissa. Yleensä sähköpilven pohjalla näkyvät muuntajat ovat voimansiirtojärjestelmiä, kun taas tehtaissa sähkölyydytys- tai kultauslaitteiden tukemiseksi käytettyjä muuntajia kutsutaan suurentajiksi. Niiden erojen ymmärtäminen vaatii kolmen näkökulman tarkastelua: toimintaperiaate, rakent
10/27/2025
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST:n korkean taajuuden eristetty muuntajan ytimen suunnittelu ja laskenta Materiaalin ominaisuudet vaikuttavat: Ytimen materiaali näyttää eri häviön käyttäytymisen eri lämpötiloissa, taajuuksissa ja fluxtiitiheyksissä. Nämä ominaisuudet muodostavat perustan koko ytimen häviölle ja edellyttävät tarkkaa ymmärrystä epälineaarisista ominaisuuksista. Vaihtomagneettinen sivuvaikutus: Korkean taajuuden vaihtomagneettiset sivukentät kymppejen ympärillä voivat aiheuttaa lisähäviöt. Jos niitä ei hallita
10/27/2025
Päivitä perinteisiä muuntajia: Epämuodolliset vai vahvakappaleen?
I. Ydinuudistus: Kaksoisvallankumous materiaaleissa ja rakenteessaKaksi keskeistä uudistusta:Materiaalitekniikka: Amorfinen liittoMikä se on: Metallinen materiaali, joka muodostuu erittäin nopean jäätyneenä, ja jolla on epäsäännöllinen, ei-kristallinen atominrakenne.Tärkein etu: Erittäin alhainen ydinhäviö (tyhjäkulutushäviö), joka on 60-80 prosenttia pienempi kuin perinteisten silikamiukkien kappaleiden tapauksessa.Miksi se on tärkeää: Tyhjäkulutushäviö sattuu jatkuvasti, 24/7, koko kappaleen k
10/27/2025
Lähetä kysely
+86
Lataa tiedosto napsauttamalla
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä