• 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
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Hogyan befolyásolja a szénhidrátveszteség az SF6 relé teljesítményét?
Hogyan befolyásolja a szénhidrátveszteség az SF6 relé teljesítményét?
1. SF6 elektromos berendezések és az olajszivárgás gyakori problémája az SF6 sűrűség-relébenAz SF6 elektromos berendezések jelenleg széles körben használatban vannak az energiaüzemekben és ipari vállalatokban, jelentősen elősegítve az energiaipar fejlődését. Az ilyen felszerelések ívkitörlési és izoláló közegének a szulfurhexaszilán (SF6) gáz, amely nem szabad, hogy szivárogjon. Bármilyen szivárgás kompromittálja a berendezések megbízható és biztonságos működését, ezért alapvető fontosságú az SF
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: A hatékony és fenntartható hálózatok jövője
MVDC: A hatékony és fenntartható hálózatok jövője
A globális energia-kép alapvető átalakuláson megy keresztül egy "teljesen elektrifikált társadalom" felé, amelyet széleskörű szén-dioxid-teljesen-kiegyensúlyozott energia és az ipar, a közlekedés, valamint a lakossági terhelések elektrifikációja jellemzi.A mai magas réz-árak, kritikus fémkonfliktusok és sűrű AC hálózatok kontextusában, a Közép-feszültségű Irányított Áram (MVDC) rendszerek sok korlátozást tudnak legyőzni a hagyományos AC hálózatoknál. Az MVDC jelentősen növeli a továbbítási kapac
Edwiin
10/21/2025
Kábelevezetékek talajzárlatának okai és az incidensek kezelésének elvei
Kábelevezetékek talajzárlatának okai és az incidensek kezelésének elvei
A 220 kV-es alállomásunk távol helyezkedik el a városi központtól egy elhelyezkedett területen, főleg ipari zónákkal, mint például a Lanshan, Hebin és Tasha ipari parkok. Ezekben a zónában található nagyterhelésű fogyasztók—mint például a szilíciumkarbid, ferroallit és kalciumkarbid gyárak—körülbelül 83,87%-át teszik ki a hivatalunk teljes terhelésének. Az alállomás 220 kV, 110 kV és 35 kV feszültségi szinteken működik.A 35 kV-es alacsony feszültségű oldal főleg ellátást biztosít a ferroallit- é
Felix Spark
10/21/2025
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