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      勵磁裝置

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      勵磁系統的發展以及勵磁控制器的設計方案

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      勵磁系統的發展以及勵磁控制器的設計方案

      發布日期:2021-03-01 作者: 點擊:

      對于長距離傳輸系統而言,提高傳輸系統的微觀動態穩定性非常重要。已經采取了各種措施來改善高壓長距離傳輸系統的微動穩定性。其中一些措施非常昂貴。為了提高長距離軸電氣系統水平場的微觀動力穩定性,已經引起了廣泛的關注并采取了許多措施。在中國目前正在運行或正在設計的某些長距離傳輸系統中,提高微動穩定性的低成本有効措施具有緊迫的現實意義。以下是勵磁柜廠家介紹的勵磁系統的發展以及勵磁控制器的設計方案:

      早在1940年代和1950年代,一些制造商就強調了同步發電機磁場調節在改善輸電線路微觀動態穩定性方面的重要作用。從那以后,人們對該領域的研究工作給予了大大的關注。到目前為止,它還在不斷發展。

      整個勵磁柜系統的發展包括兩個方面:一是主勵磁系統電流本身的改進和發展,即勵磁方式;二是主勵磁系統電流本身的改進和發展。二是主勵磁系統電流本身的改進和發展。二是勵磁調節器的改進與發展,即勵磁控制方式。當然,這兩個發展是相關的。

      本節的重點是闡明優勵磁控制器的具體設計方法,并通過具體的研究結果表明,較優勵磁控制器可以提高電力系統的微觀動態穩定性和動態質量,從而提供所要的動力。該控制器在中國電力系統中的應用的理論和實踐依據。左側控制器的出現和采用將是勵磁控制方法不斷發展的必然結果。因此,在澄清與此新控制模式相關的問題之前。有要討論常規控制模型的發展以及它們的優缺點。因為勵磁模式和勵磁控制之間存在密切的關系。

      勵磁柜

      并聯直流發電機自勵以建立穩定電壓的三個條件

      (1)發電機必需具有剩磁。如果需要另一個直流電源立即激勵發電機,則磁化的發電機將具有剩磁。

      (2)勵磁繞組與電樞并聯的極性應正確,包括原始剩磁方向,旋轉方向以及勵磁繞組與電樞之間的連接。如果發現在自激過程中無法建立電壓,則可以將勵磁繞組的兩端互換,然后與電樞并聯以獲得正確的連接極性。

      (3)勵磁電路的電阻必需小于臨界電阻R,這在直流發電機的設計中通常會得到保證。問題在于,用于調節勵磁電流的勵磁電路中的電阻R不能太大,否則將無法獲得穩定的空載電壓,并且無法進行自勵磁。必洗注意的是,勵磁電路的電阻的臨界值是不同的,因為發電機的空載電壓會隨著電樞速度而變化。因此,即使臨界電阻不是很高,但如果速度太低,它也不會自激。

      上述勵磁模式的共同點在于,主發電機的磁場能量提供者是旋轉電動機,直流發電機或交流發電機。該共同特征的優點在于,發電機的激發能量是高度可靠的。答:因為與渦輪發電機或水輪發電機組同軸的勵磁機是勵磁能量提供者,所以勵磁能量實際上是從整個發電機的單位轉子動能中得出的。顯然,只要設備以接近振動速度的速度旋轉,激勵能量就不會由于外部短路而損失。但是,這種勵磁方法的缺點在于,它依靠旋轉的電動機來提供勵磁能量。從機械角度來看,帶有旋轉部件的系統不如靜態勵磁系統可靠。


      相關標簽:勵磁系統,勵磁柜,勵磁控制器

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