Wat is die aanpassingsmetodes van die generator se opwekkingsreguleerder?
Die generatorparameters sluit die opwekkingsmetode in. Dus, wat is die aanpassingsmetodes van die generator se opwekkingsreguleerder in die werklike gebruiksproses?

〖1〗Konstante terminaalspanning (outomatiese) bedryfsmodus
Dit is 'n geslote-lus outomatiese aanpassingsmodus van die generator se opwekkingstelsel. In hierdie bedryfsmodus is die hooftaak van die digitale opwekkingsreguleerder om die generator se terminaalspanning konstant te hou. Oor die algemeen word die terminaalspanning as die terugvoerveranderlike gebruik om PID-aanpassing te bewerkstellig. Intussen, om die stabiliteitstoestande van die kragstelselwerking te verbeter, kan die digitale opwekkingsreguleerder ook meer komplekse beheerwette implementeer, soos die kragstelselstabilisator (PSS) - wat moet jy weet oor die PSS van die opwekkingstelsel? Bykomende beheer, lineêre optimale opwekkingsbeheer (LOEC), nie-lineêre opwekkingsbeheer (NEC), ens.
〖2〗 Konstante opwekkingsstroom (handmatig) bedryfsmodus
Oor die algemeen het die opwekkingsreguleerder twee bedryfsmodusse: "outomaties" en "handmatig", en die digitale opwekkingsreguleerder is geen uitsondering nie. In die konstante opwekkingsstroom (handmatig) bedryfsmodus, monster die digitale opwekkingsreguleerder die insetsein, vergelyk dit met die gegewe waarde, en stuur dan die beheersein na die faseverskuiwings-snellereenheid na die werking van die proporsionele (integrale) beheerwet. Aangesien die spanningsinstellingsbereik van die outomatiese bedryfsmodus beperk is, word die handmatige modus gewoonlik gebruik om die generator se opwekking aan te pas tydens die generator se spanningsversterkingtoets na die eenheid se installasie, onderhoud of ongeluk, om die generator se opwekking aan te pas om die terminaalspanning of die reaktiewe krag van die generator te reguleer. Op hierdie manier is die aanpassing relatief stabiel en kan die aanpassingsbereik baie wyd wees.
1) Drie-eenheid stelsel bedryfsmodus
In vergelyking met die bedryfsmodus waar twee reguleerders as rugsteun vir mekaar gebruik word, is die hoofdoel van die aanneming van die drie-eenheidstelsel om die betroubaarheid en veiligheid van die werking van die digitale opwekkingsreguleerdertoestel verder te verbeter deur die hardeware-belegging te verhoog. Die drie-eenheid-bedryfsmodus kan verdeel word in die drie-eenheid-bystandbedryfsmodus en die twee-uit-drie-stembedryfsmodus.
2)Drie-eenheid bystandmodus
Die werkbeginsel van hierdie modus is dat benewens die outomatiese oorskakeling tussen Eenheid A en Eenheid B as rugsteun vir mekaar, 'n rugsteun-Eenheid C ook ontwerp word. Wanneer beide Eenheid A en Eenheid B faal, kan Eenheid C outomaties oorskakel na aanlyn werking. Eenheid C kan ontwerp word om dieselfde funksies as Eenheid A en Eenheid B te hê. Oor die algemeen is die waarskynlikheid van gelyktydige mislukking van Eenheid A en Eenheid B egter relatief klein. Om die skema te vereenvoudig, kan Eenheid C ontwerp word om relatief eenvoudige opwekkingsbeheerfunksies te hê, byvoorbeeld, slegs om te verseker dat die generator aanhou werk in die konstante opwekkingsstroom (handmatig) bedryfsmodus.
3)Twee-uit-drie stemmodus
In hierdie bedryfsmodus werk al drie eenhede aanlyn. Die drie stelle reguleerders ontvang dieselfde eksterne insetseine, en hul sagteware- en hardewarestrukture is heeltemal dieselfde. Wanneer die uitsetresultate van twee van die drie stelle reguleerders konsekwent is, word hierdie uitsetresultaat as die uitset van die digitale opwekkingsreguleerder na die beheerde voorwerpdeel van die opwekkingstelsel gestuur. Wanneer twee van die drie eenhede faal, kan die digitale opwekkingsreguleerder nie werk nie. Daarom verbeter die twee-uit-drie-stemmingsmodus nie die betroubaarheid in vergelyking met die bedryfsmodus waar twee eenhede as rugsteun vir mekaar gebruik word nie. Die voordeel van die twee-uit-drie-stemmingsmodus lê in die verbetering van die toestelbedryfsveiligheid, dit wil sê, dit kan die uitset van verkeerde opwekkingsbeheerseine beter vermy, en sodoende verskynsels soos verkeerde opwekking en buite beheer van die generator vermy word.
Stelling: Die artikels op die webwerf is oorspronklik deur die Jlmech-maatskappy (https://www.whjlmech.com) geskep of herdruk vanaf ander selfmedia. Wanneer u die inhoud van hierdie artikel aanhaal of herdruk, dui asseblief die bron aan!
Wys meerPerkins 150 kVA
Wys meerAfstandsbegin Dieselgenerator
Wys meer30KW 50Hz 220V dieselgenerator
Wys meerElektriese aanvang dieselgenerator
Wys meerVolvopenta dieselgenerator 20KW
Wys meerstil dieselgenerators 200 kva
Wys meer48 volt gelykstroom dieselgenerator waterverkoel
Wys meerfilterelement van lugfilter



