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第一章 同步发电机的自动并列 主要内容 并列操作的重要性: 操作频繁 发电机的并列方法 准同期并列:严格按照发电机理想并列条件进行并列。 自同期并列: 二、准同期并列 发电机准同期并列条件的分析 发电机并列时偏离理想条件所引起的后果 电压幅值差 设 ,频率与相角相等。 此时冲击电流 ,主要为无功分量。 最大值 相角差 设 ,频率与电压相等。 此时冲击电流 , 较小时,主要为有功分量。 脉动电压 频率差——脉动电压的表现形式 设 ,电压的幅值相等。 脉动电压 相量图 第二节 准同期并列的基本原理 一、脉动电压 准同期并列的基本原理 脉动电压中包括信息如下: 电压幅值差。最佳为 的值最小,二电压重合时判别。 频率差,显示出相角差随时间变化的规律。 要求 小于某一允许的值,相当于要求脉动电压周期 大于某一给定的值。 最佳是在 与 重合时合闸,即相角差为零时(相量重合)幅值差最小,考虑动作时间,要提前。 根据相角差的变化规律,可求得合闸指令最佳发出时机。 可采用两种方式 准同期并列的基本原理 二、准同期并列装置 并列装置的构成 自动化程度一般分为 三、准同期并列合闸信号的控制逻辑 (一)恒定越前相角准同期 提前量信号取某一恒定相角 。 断路器的合闸时间为 。同期装置动作时间为 。 (二)恒定越前时间准同期 提前量信号取恒定时间 第三节 自动并列装置的工作原理 一、装置的控制逻辑 自动并列装置的工作原理 二、并列的检测信号 自动并列装置的工作原理 (三)相角差 原理:矩形波的宽度(变化)与 相对应。在数字式准同期装置中采用。 分析:假设系统频率为额定值50Hz,待并发电机频率低于50Hz。 准同期并列的基本原理 装置内部控制和算法 最佳合闸相角 数字自动并列装置内部控制和算法 最佳导前合闸相角计算 自动并列装置的基本原理 (二)频差检测 都要受到限制。 可采用电压频率测量法( ) 求得。 (三)电压差检测 a、直接读入法:采用交流采样 A/D CPU b、直接比较法:例图2-25(b) 第四节 频率差与电压差的调整 频率差控制 频率差检测 第五节 微机型并列装置的组成 概述 硬件电路 软件 输入输出接口电路 主机 第五节 数字型并列装置组成 CPU RAM 定时/计数 A/D ROM 接口 I/O 并 行 接 口 显示 键盘 调速 调压 合闸 电压 变换 ux uG ?/ 输入通道 输出通道 一 硬件电路 交流电压幅值测量 频率测量 相角差测量 主机 输入输出接口电路 输出通道 输入通道 A/D 交流电压变送器 CPU u 交流电压幅值测量 降压滤波 整型 二分频 定时记数 CPU 频率测量 U t U t 异 或 门 电压变换 整形方波 电压变换 整形方波 定时/ 计数 ?? CPU ux uG 相角差测量 二软件部分 电压检测 频率检测 越前时间检测 合闸信号 ? ? ? ? 升压信号 降压信号 正弦整步电压法 采用 与 直接做差,得到正弦性的包络线来判别。误差较大。 两种方法应用于模拟式并列装置中,实现检测。 线性整步电压法 采用三角波(线性)的整步电压。不考虑电压差,只考虑相角差。精度较好。 (一)利用正弦整步电压(脉动电压的幅值)作测量信号的并列检测方法 脉动电压的幅值Us 相角差 电压差 越前时间信号 频差检测 合闸误差 影响 线性整步电压的方法(相角差的特性) Ts1 Ts2 t Us Ts1 Ts2 t Us G Us ux uG (二) 线性整步电压的产生 半波线性整步电压 全波线性整步电压 1 半波线性整步电压 VT1基极 VT2基极 a + + - + -
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