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


Generátorszinkronizáció

Edwiin
Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

Egy állomány generátort soha nem lehet csatlakoztatni élő buszokhoz, mert a megindításnál az indukált elektromos erő (EMF) nulla, ami rövidzárat okozna. A szinkronizációs eljárás és a használt ellenőrző eszközök ugyanazok, akkor is, ha egy alternátort kell párhuzamosan csatlakoztatni egy másik alternátorral, vagy egy alternátort kell csatlakoztatni egy végtelen buszhoz.

Szinkronizáció szinkronizáló lámpák segítségével

Három szinkronizáló lámpa használható egy bejövő gép párhuzamos csatlakoztatásának vagy szinkronizálásának feltételeinek ellenőrzésére. A sötét lámpa módszer—amit egy feszültségmérővel kombinálva használnak a szinkronizáláshoz—a következőképpen illusztrálható. Ez a módszer alacsony teljesítményű gépekhez alkalmas.

Szinkronizációs folyamat szinkronizáló lámpák használatával

  • Főhajtómű és feszültség-beállítás

    • Indítsa el a bejövő gép főhajtóműjét, és gyorsítsa fel közel a rendeltetés szerinti sebességéhez.

    • Állítsa be a bejövő gép mezőerősítését, amíg kimeneti feszültsége megegyezik a buszfeszültséggel.

  • Frekvencia- és fázis-érzékelés

    • A három szinkronizáló lámpa pillanatnyilván változik olyan ütemben, ami arányos a bejövő gép és a busz frekvenciakülönbségével.

    • Fázissorrend ellenőrzése: Ha minden lámpa egyszerre világít és sötétlik, a fáziskapcsolat helyes. Ha nem, a fázissorrend el van torzítva.

  • Javító intézkedések és kapcsoló bezárása

    • A fázissorrend javításához cserélje fel bármely két vezetékét a bejövő gépnél.

    • Finomoldja a bejövő gép frekvenciáját, amíg a lámpák pillanatnyilván változása kevesebb, mint egy sötét időszak per szekundum.

    • A végleges feszültségbeállítás után zárja be a szinkronizáló kapcsolót a sötét időszak közepén, hogy minimalizálja a feszültségi eltérést.

A sötét lámpa módszer előnyei

  • Költséghatékonynak bizonyul más szinkronizálási technikákhoz képest.

  • Lehetővé teszi a helyes fázissorrend egyszerű ellenőrzését.

A sötét lámpa módszer hátrányai

  • A lámpák sötétek lesznek körülbelül 50%-os feszültség mellett, ami a kapcsoló bezárását veszélyezteti maradék fázis-eltérések során.

  • Gyakori feszültség-fluktuációk hirtelen ki tudják égetni a lámpafényt.

  • A pillanatnyilván változás nem jelzi, hogy a bejövő frekvencia magasabb-e vagy alacsonyabb, mint a busz frekvenciája.

Három fényes lámpa módszer

  • Kapcsolódási séma: A lámpák átfedve vannak összekapcsolva a fázisokon (pl., A1-B2, B1-C2, C1-A2).

  • Szinkronizálási indikátor: Ha minden lámpa egyszerre világít és sötétlik, a fázissorrend helyes.

  • Ideális kapcsoló bezárás: Zárja be a kapcsolót a fény legfelső pontján.

Két fényes egy sötét lámpa módszer

  • Kapcsolódási konfiguráció: Egy lámpa kapcsolódik a megfelelő fázisok között (pl., A1-A2), míg a másik kettő átfedve (pl., B1-C2, C1-B2), ahogy az alábbi ábra mutatja.

  • Fázis-indikátor: A helyes fázissorrend megerősítése történik, amikor egy lámpa sötét marad, míg a másik kettő váltogat a fényesség és a sötétség között.

Kapcsolódási konfiguráció és szinkronizálási lépések

Ebben a beállításban A1 kapcsolódik A2-hez, B1 C2-hez, és C1 B2-hez. A bejövő gép főhajtóműjét indítják el, és gyorsítják fel a rendeltetés szerinti sebességére. A bejövő gép exicitációja úgy van beállítva, hogy az indukált feszültségek EA1, EB2, EC3 megegyezzenek a buszfeszültségekkel VA1, VB1, VC1. A megfelelő diagram az alábbi ábrán látható.

Ideális kapcsoló bezárás és fázis-sorrend ellenőrzés

A szinkronizáló kapcsoló ideális bezárásának pillanata akkor jön, amikor a közvetlenül kapcsolt lámpa (A1-A2) teljesen sötét, míg a keresztezett kapcsolatú lámpák (B1-C2, C1-B2) egyenlően világítanak. Ha a fázissorrend helytelen, ez a feltétel nem teljesül, és a lámpák vagy sötétek maradnak, vagy aszinkron módon pillanatnyilván változnak.

A fázissorrend javításához cserélje fel bármely két vezetékét a bejövő gépnél. Mivel a sütőlámpák sötét tartománya jelentős feszültség-intervallumot lefedi (általában 40-60% a nominális feszültségnél), egy feszültségmérőt (V1) kapcsolnak a közvetlenül kapcsolt lámpa mellé. A kapcsolót akkor kell bezárni, amikor a feszültségmérő nullát mutat, ami minimális feszültségi különbséget jelent a bejövő gép és a busz között.

Működési módok és automatizálás

Miután szinkronizálva lett, a bejövő gép "fluttog" a buszon, és kezd el energia termelést generátorként. Ha a főhajtóműt leválasztják, a gép motorként működik, és energiát vesz fel a hálóból.

  • Kis méretű szinkronizálás: Alacsony teljesítményű alkalmazásokban a három-lámpa módszereket gyakran szinkroscóppal kiegészítik a frekvenciaegyezés ellenőrzésére.

  • Nagy méretű automatizálás: Nagy teljesítményű generátorok esetén, mint például a villamosenergia-állomásokban, a számítógépes rendszerek végzik a teljes szinkronizálási folyamatot automatikusan, pontosan és biztonságosan.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Alacsony feszültségű elosztóvonalak és a szerkezeti helyek energiaelosztási követelményei
Alacsony feszültségű elosztóvonalak és a szerkezeti helyek energiaelosztási követelményei
A mélyfeszültségű elosztóvonalak olyan áramkörök, amelyek egy elosztó transzformátoron keresztül lépítik le a 10 kV-os magas feszültséget 380/220 V-os szintre—azaz azok a mélyfeszültségű vonalak, amelyek a műtőtől a végfelhasználói berendezésekig futnak.A mélyfeszültségű elosztóvonalakat a műtővezeték konfigurációjának tervezési fázisában kell figyelembe venni. A gyárakban, a relatíve nagy teljesítmény-igényű műhelyek esetén gyakran dedikált műhelyi műtőket telepítenek, ahol a transzformátor köz
James
12/09/2025
Háromfázisú SPD: Típusok, vezetékesítés és karbantartási útmutató
Háromfázisú SPD: Típusok, vezetékesítés és karbantartási útmutató
1. Mi az a háromfázisú villámlóingadozás-ellenes eszköz (SPD)?A háromfázisú villámlóingadozás-ellenes eszköz (SPD), más néven háromfázisú villámlóvédő, kifejezetten háromfázisú AC áramrendszerre tervezett. Fő feladata, hogy korlátozza a villámütés vagy az áramháló kapcsolási műveletei által okozott rövid idejű túlrameneti feszültségeket, így védve a készülékeket a károsodástól. Az SPD működése az energia absorpciója és diszperzióján alapul: amikor túlfeszültség történik, az eszköz gyorsan reagál
James
12/02/2025
Vasúti 10 kV átmeneti vezetékek: Tervezési és üzemeltetési követelmények
Vasúti 10 kV átmeneti vezetékek: Tervezési és üzemeltetési követelmények
A Daquan-állomány nagy teljesítményű terheléssel rendelkezik, számos és szétszórt terhelési ponttal az átmeneti területen. Minden terhelési pont kis kapacitású, átlagosan minden 2-3 km-en egy terhelési pont található, ezért a tápegységhez két 10 kV-os átmeneti vezetéknek kell szolgálnia. A gyorsvasutak esetén két vezetékkel biztosítják a tápegységet: elsődleges átmeneti vezetékkal és átfogó átmeneti vezetékkel. A két átmeneti vezeték energiaforrása a hozzájuk csatlakoztatott feszültségstabilizál
Edwiin
11/26/2025
Villamos energiaveszteségek okainak elemzése és a veszteségek csökkentésének módjai
Villamos energiaveszteségek okainak elemzése és a veszteségek csökkentésének módjai
Az áramhálók építésében a valós feltételekre kell összpontosítanunk, és olyan hálózati elrendezést kell létrehoznunk, ami megfelel saját igényeinknek. Csökkentenünk kell az áramhálóban bekövetkező energia elvesztését, spórolnunk kell a társadalmi erőforrások befektetésén, és átfogóan javítanunk kell Kína gazdasági haszonszerzését. A kapcsolódó áramellátási és villamosenergia szolgáltató részlegeknek is céljainak kellene a hatékony energiafogyasztás csökkentése köré összpontosítaniuk, reagálniuk
Echo
11/26/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését