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


Mis on automaatne voltageregeerija?

Edwiin
Väli: Voolukatkija
China

Automaatne voltageregulaator kasutatakse voltagi reguleerimiseks, muutes lõkklevad voltagid konstantseks. Voltagilised lõkke tulenevad peamiselt tarnesüsteemi koormuse muutustest. Sellised voltagilised lõkke võivad kahjustada energiasüsteemis olevat varustust. Neid lõkkesid saab vähendada, paigaldades voltagikontrolliseadmeid erinevatel kohtadel, näiteks transformaatoride, generaatorite ja juurdeveote lähedal. Mitmed voltagiregulaatorid paigutatakse sageli energiasüsteemi erinevatel kohtadel, et tõhusalt hallata voltagilisi lõkke.

DC tarnesüsteemis võivad ühepikkusega juurdeveod kontrollida voltagit ülekomplektsete generaatorite abil. Kuid erineva pikkusega juurdeveode puhul kasutatakse juurdeveoboosterite, et hoida igas juurdeveos konstantset voltagit. AC süsteemis võidakse voltagi kontrollimiseks kasutada mitmeid meetodeid, sealhulgas boostertransformaatoreid, induktsiooniregulaatoreid ja paralleelkondensaatoreid.

Voltagiregulaatori tööprintsiip

See töötab veateadmise printsiibil. Voolu generaatori väljundvoltagi saadakse potentsiaaltransformaatori kaudu, seejärel tasandatakse, filtreeritakse ja võrreldakse viitevoltagiga. Tegeliku voltagi ja viitevoltagi vaheline erinevus nimetatakse veavoltagiks. See veavoltagi suurendatakse veritaja abil ja edastatakse pärast seda peamisele või juhiexciterile.

Seega, suurendatud vealsignaalid reguleerivad peamise või juhiexciteri excitatsiooni alandamise või tõstmise (t.e., nad haldavad voltagilisi lõkke). Exciteri väljundkontrolli reguleerimine omakorda reguleerib peamise alternaatorki terminaalvoltagit.

Automaatse voltagiregulaatori rakendamine

  • Automaatse voltagiregulaatori (AVR) olulisemad funktsioonid on järgmised:

  • See reguleerib süsteemi voltagit ja aitab hoida masina tööd lähemalt stabiilses seisundis.

  • See jagab reaktiivkoormust paralleelselt töötavate alternaatorkide vahel.

  • AVR-d vähendavad süsteemis ühtlasi ülevoltagit, mis tekivad ootamatult koormuse kadumise tõttu.

  • Vigaseid tingimusi korral suurendab see süsteemi excitatsiooni, et tagada maksimaalne sinkroniseerimise võimsus vigast korrastamisel.

  • Kui alternaatorkis toimub ootamatu koormuse muutus, peab excitatsioonisüsteem kohanduma, et säilitada sama voltagi uute koormustingimuste all. AVR võimaldab seda kohandust. AVR-seadmed mõjutavad exciteri väljamagnetvälgu, muutes exciteri väljundvoltagi ja väljamagnetvoolu. Kuid tõsiste voltagiliste lõkkude käigus võib AVR reageerida ebapiisavalt kiiresti.

Kiirema reageerimise saavutamiseks kasutatakse kiireloomulisi voltagiregulaatoreid, mis tuginevad üleminemise printsiibil. Selle printsiibi kohaselt, kui koormus suureneb, suureneb ka süsteemi excitatsioon. Kuid enne kui voltagi tõuseb suurenenud excitatsioonile vastava tasemele, vähendab regulaator excitatsiooni sobivaks väärtuseks.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut