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


Skyrslar og prófanleg greining spennureglufátta í raforkukerfi

Oliver Watts
Oliver Watts
Svæði: Próf og prófun
China

I. Rafbærumengjastýringar kerfisins grunnvallarprincip

Áður en rafbærumengjastýringar kerfisins grunnvallarprincip er greind, þarf að greina spurningarstýringuna og draga ályktanir gegnum samanburð. Í raunverulegu notkun notar spurringarstýringin spáningafjarlægð sem endurbirtingarmagn til aðgerða, með þeim markmiði að halda spáning við mynju generator í staðlaðu bili. En þessi gerð stýringar, sérstaklega á meðan skemmun herðar, þarf mikla óvirka orku til að bæta staðfestingu spáningar netkerfisins og tryggja gæði orkurafbaejar. Þar sem aðalmarkmið spurringarstýringarinnar er að stýra spáning við mynju generator, er erfitt að tryggja staðfestingu spáningar netkerfisins.

Í þessu tilfelli ætti að bæta stýringunni. Eftirfarandi rannsóknir sýna að með því að koma inn spáning kerfisins, mun hagnaðarþræðingur generatorins og spurringarstýringin sameiginlegt stýra við mynju generator, og mun hagnaðarþræðingur generatorins vera stýrtur á grundvelli lagfæringaraðferðar, ásamt aukun óvirkrar orku, sem bætir staðfestingu orkurafbaejar. Grunnvallarprincip rafbærumengjastýringar kerfisins er að stýra generator með því að koma inn viðeigandi spáning saman við spurringarspáning. Þegar hraði flutningsgerðargeneratorar stækkar, mun rafbærumengjastýring orkurafbaejar minnka spurringarstraum og magnetrós til að staðfesta spáning, þannig að tryggja örugg og staðfesta hagnýtingu netkerfisins.

Í raunverulegu notkun samanstendur rafbærumengjastýring kerfisins af hlutum eins og háspáningarbuss, stilling spáningar við mynju generator, fjölmargfaldarstuðull, fásamræming, takmarkað úttak og stýring á virkni/óvirkni. Augnablik þegar rafbærumengjastýring orkurafbaejar er virkjað eða óvirkjað hefur litla áhrif á stýringuna og orku generator. Undir jafngildum skilyrðum getur rafbærumengjastýring orkurafbaejar að einhverri leyti minnkað motstand og óvirkan motstand hagnaðarþræðings vegna aðgerðar; dregslan er mismunandi eftir hlutfalli stillingar spáningar við mynju generator, en í heild sinni hefur það litla áhrif á dregslustuðul og orku dregslustuðul.

En til að forðast óvirka orku keppni þegar rafbærumengjastýring tvígeneratorakerfis er óvirkjað, þarf að setja framparallel generators við mynju á grundvelli leiðréttrar dregslu, ásamt að leggja áherslu á óvirkan motstand og motstand hagnaðarþræðings. Þegar óvirkan motstand og motstand rafbærumengjastýringar kerfisins minnkast, er óvirkan motstand og motstand hagnaðarþræðings við mynju oftast núll. Ef einingin fer eftir dregslu, ætti að reyna að auka staðfestingu orkurafbaejar og stuðning spurringarkerfisins fyrir spáning netkerfisins. En að tryggja staðfestingu orkurafbaejar á þessari máta kemur enn fremur með vissum áskoranir.

Voltage Regulating Transformer (VRT).jpg

II. Greining á tilraunum rafbærumengjastýringar kerfisins

Í raunverulegu keyrslu rafbærumengjastýringar kerfisins, sérstaklega þegar eining er tengd óendanlegu bússkerfi með tvívéls línu, er líklegt að kortskemma kemur upp í línu. Þegar kortskemma kemur upp, mun spáning við mynju og elektromagnetísk orka minnka. Samanbundið við óbúinn spurringarorpuorku, mun rotor hreyfast hraðar, og óvirka orka gæti jafnvel verið útrennd, sem undirstaðfestir spáningarstaðfestingu orkurafbaejar.

Fornleg spurringarkerfi geta ekki stýrt spáning á góðu. Í mótsögn við það, stýring á háspáningarhluta við mynju, vegna náðar tengslanna milli háspáningarbusses og kerfisins, valdi hratt spáningarlækkun á byrjun skemmunnar, sem gerir svar hans meira kjarnsælan. Eftir kortskemmuskemu, spáning við mynju generator og háspáning hagnaðarþræðings stígur hratt, stöðvunar spáning í stuttu tíma og þar með tryggja staðfestingu spáningarbusses.

Til að gera rafbærumengjastýring kerfisins betri, ætti að reikna sambærilega um kerfið. Á meðan reikningurinn er gerður, er áhrif stýringarvegs spurringar á kritísku uppsökutíma greind á grundvelli einfalda og raunverula system. Þegar reiknað er eining-óendanleg búss system, ætti að skilgreina óendanleg búss skipulag, gagnrýnilegt líkan generator, hagnaðarþræðingar motstand og motstand tvisvar víða hagnaðarþræðingar rafbærumengjastýringar kerfisins (Principles and Experimental Analysis, Zheng Changquan, Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co., Ltd.). Á þessu grundvelli, er kortskemmuskema orkurafbaejar greint, og samsvarandi niðurstöður eru fenguð með hjálp reiknivélareikninga. Niðurstöðurnar sýna að spurringarstýring og rafbærumengjastýring kerfisins hafa litla tengsl við kritísku uppsökutíma.

Þegar reiknað er raunverulega system, getur skipulag netkerfis ákveðinnar netkerfisfirmynd verið notað sem reikningarnet, og verið greint um keyrslu generator á ákveðinni elektraverksstöð. Á þessu grundvelli, er kortskemmuskema orkurafbaejar greint. Niðurstöðurnar sýna að þegar kritíski uppsökutími er á staðlaðu gildi, svarað rafbærumengjastýring kerfisins ekki vel við skemu.

Til að greina rafbærumengjastýring kerfisins betur, ætti að tengja einingu beint við netkerfi með einni línu, loka háspáningar skipti hagnaðarþræðings generator (tryggja að línan sé opinn), velja mismunandi fjölmargfaldarstuðla á þessu skipulagi, og greina spurringarkerfi með notkun generator án lasts spáningar skrefmörkunaraðferð. Niðurstöðurnar sýna að ef fjölmargfaldarstuðull er of stór, mun orkurafbaer fara upp á ólasta staðfestingu. Til að leysa þetta máli betur, er ráðlegt að nota stýringarvirka háspáningarbusses við ólastapróf.

Rafbærumengjastýring kerfisins getur einnig verið greind á sama bússi. Í tilraunargreiningu, ætti að leggja áherslu á að leysa dreifingu óvirkrar orku milli parallel generators. Í raunverulegu, ætti að stilla sama orkurafbaer til að ná sama jákvæðri dregslu. Í raunverulegu keyrslu elektraverksstöðvar, var notuð reiknivélareikningur til að sameina uprunalega spurringarstýring með rafbærumengjastýring kerfisins, og saman léstu þau við óvirkar orkuorlof orkurafbaejar. Niðurstöðurnar sýna að engin orku keppni kom upp við keyrslu einingar, og dreifing óvirkrar orku var samhverflega réttmætt.

III. Ályktun

Með samfelldri þróun tækni fyrir upplýsingaöfl og gagnavinnslu hafa orkugæðamál verið að fá aukin athygli sem markmið til öruggs og ræðræðis virkingar orkuvíkjanna. Að byggja einungis á upprunalega spörnuofnæmisstjórnun kemur ekki að markmiði öruggs og ræðræðis virkingar orkuvíkjanna. Í þessu tilfelli er nauðsynlegt að nota samskiptadeildar til að leysa spönnupróblemin. Samsetning vélstjórnunar fyrir spönnu í orkuserlinu og spörnuofnæmisstjórnun kemur að virðingu fyrir verklegar þarfir í nokkrum mæli. En til að bæta notkun vélstjórnunar fyrir spönnu í orkuvíkjunni þarf að greina hana eftir stefnu og prófanir.

Sem tíminn fer fram munu nýjar vandamál koma fram í orkuvíkjunni. Til að leysa þessi vandamál betur er nauðsynlegt að greina stefnuna fyrir vélstjórnun spönnu í orkuserlinu með auknum skyn.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
Mismunir á millum línulegar stjórnendur sveiflunarstjórnendum og röðunargestjórnendum
Mismunir á millum línulegar stjórnendur sveiflunarstjórnendum og röðunargestjórnendum
1. Línuleg stjórningarvélir gegn skiptingastjórningarvelumLínuleg stjórningarvél þarf að hafa inntaksspannet sem er hærri en úttaksspannet. Hún fer með mismuninn á inntaks- og úttaksspanninu—það sem kallast dreifispannet—með því að breyta viðmótshlutverki síns innri reglunaratriðs (eins og tránzísti).Þinkja má um línulega stjórningarvél sem nákvæma „spansstýringarefni“. Þegar hún kemur í veg fyrir of mikil inntaksspann, gerist hún aförum með því að „skera af“ hlutinn sem fer yfir öskruðu úttakss
Edwiin
12/02/2025
Hlutverk þriggja-fás völdaréttara í rafmagnakerfi
Hlutverk þriggja-fás völdaréttara í rafmagnakerfi
Þríþásar spennureglara spila mikilvægar hlutverk í orkukerfum. Sem rafmagnsgerðir sem geta stjórnað magni þríþásar spennu, halda þeir áfram stöðugleika og öryggis alls orkukerfisins samtidis og auka treysta gerða og reksturarefni. Hér fyrir neðan er útskýrt af ritstjóra frá IEE-Business aðalhlutverk þríþásara spennureglara í orkukerfum eins og hér fylgir: Spennaöryggis: Þríþásar spennureglara tryggja að spenna stendist innan tiltekinnar spönnugildis, sem bannar skemmun eða kerfisbrot vegna spenn
Echo
12/02/2025
Hvenær á að nota þriggja-fásan ríkisstöðvarlega sjálfvirkan spennustöðvanda?
Hvenær á að nota þriggja-fásan ríkisstöðvarlega sjálfvirkan spennustöðvanda?
Hvenær á að nota þrívítt sjálfvirk stöðugufjól?Þrívítt sjálfvirk stöðugufjól er einkunn fyrir tilfelli sem krefjast stöðugrar þrívitta spenna til að tryggja rétt virkning tæna, lengja notkunartíma og bæta framleiðslufræði. Hér fyrir neðan eru venjulegar aðstæður sem krefjast notkunar þrívitta sjálfvirkra stöðugufjóla, saman með greiningu: Mikil fluktuationar í rásarspennuAðstæður: Framleiðslusvæði, landsbyggðarrafverk eða fjörreldstuðull þar sem rásarspennum oftast fluktuerar mikið (t.d. of há e
Echo
12/01/2025
Þrívíð stýring á spennu: 5 aðalþættir
Þrívíð stýring á spennu: 5 aðalþættir
Í svæði raforkutækni spila þrívíddar spennustöðvar mikilvægan hlutverk í vernd orkutækja við skemmdir grundavikua. Rétta val á þrívíddar spennustöðu er nauðsynlegt til að tryggja örugga starfsemi tækja. Svo, hvernig á að velja þrívíddar spennustöðu? Eftirfarandi ástæður ættu að vera hugsaðar: Þráðar kröfurVið að velja þrívíddar spennustöðu er nauðsynlegt að hefja grein fyrir heildar orkukröfu allra tengdra tækja. Summu orkuvísana allra tækja skal finna til að fá samtals þráðar gildi. Þráðar eru
Edwiin
12/01/2025
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna