励磁系统介绍--

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发电机励磁系统原理

发电机励磁系统原理

发电机励磁系统原理发电机励磁系统是指为了使发电机在运行中能够产生稳定的电压和电流,采取的一系列控制和调整励磁电流的措施。

励磁系统的原理是通过调节励磁电流来改变磁场强度,进而控制发电机的输出电压和频率。

一、电磁感应原理根据法拉第电磁感应定律,当导体在磁场中运动或磁场变化时,会在导体中产生感应电动势。

由此,发电机中的转子在转动时,通过导线产生的感应电动势可以用来驱动电流,从而实现电能的转换。

二、励磁机构发电机励磁系统的核心是励磁机构,它由励磁电源和励磁回路组成。

励磁电源提供直流电源,用于激励发电机的磁场。

而励磁回路则通过一组电阻、电感和励磁开关等元件,将励磁电流导入到发电机的励磁线圈中。

三、调整励磁电流励磁电流的大小决定了发电机的磁场强度,从而影响了输出电压和频率。

一般情况下,发电机励磁系统会根据负荷的需求,通过调节励磁电流的大小来实现稳定的电压输出。

4、励磁系统的调整机制发电机励磁系统通常采用自动调压和手动调压两种方式来保持输出电压的稳定。

在自动调压模式下,根据电压传感器的反馈信号,控制励磁电流的大小。

一旦输出电压下降,励磁系统会自动增加励磁电流,以提高输出电压。

手动调压模式下,操作人员可以根据需要手动调整励磁电流,以实现电压的稳定输出。

五、励磁系统的稳定性好的励磁系统应具有良好的稳定性,能够在负荷变化时迅速调整励磁电流,并且使输出电压变化最小。

稳定性的提高可以通过增加励磁回路中的电感和电容元件,以及制定合理的励磁调节策略来实现。

六、励磁系统的应用发电机励磁系统广泛应用于各种发电场景中,包括电力站、风力发电、水力发电、汽车发电机等。

它不仅能够保证电力供应的稳定性和可靠性,还能够提高发电效率和节能减排。

总结:发电机励磁系统是使发电机能够稳定输出电压和频率的重要控制系统。

通过调节励磁电流来改变发电机的磁场强度,励磁系统能够实现电能的转换和稳定输出。

良好的励磁系统应具有稳定性和高效性,能够适应负荷变化并实现可靠的电力供应。

励磁系统的作用及工作原理

励磁系统的作用及工作原理

励磁系统的作用及工作原理励磁系统是指一种用来激发发电机、电动机、变压器等电力设备的系统,它能够提供必要的电能,将这些设备变成发电或运转时所需要的电磁设备。

励磁系统的作用是通过在电力设备中激发电流来产生磁场,从而实现电能的转换和传输。

本文将从励磁系统的作用和工作原理两个方面来详细阐述。

一、励磁系统的作用1. 产生磁场:励磁系统的主要作用是产生磁场,这个磁场能够影响发电机、电动机和变压器等设备的性能。

在发电机中,励磁系统能够生成必要的磁场,从而引起转子产生旋转运动;在电动机中,通过励磁系统产生的磁场,可以驱动机械装置实现动力传递;在变压器中,励磁系统可以调节磁场大小,实现电压的升降。

励磁系统通过产生磁场来实现电能的转换和传输。

2. 维持稳定运行:励磁系统还能够维持电力设备的稳定运行。

在发电机中,通过调节励磁系统中的激励电流,可以保持发电机输出电压的稳定性,避免电压的波动对电网造成影响;在电动机中,励磁系统能够控制电动机的起动和工作过程,确保电动机在正常运行范围内。

3. 调节功率特性:励磁系统还可以调节电力设备的功率特性,使其在不同负载下能够有不同的输出表现。

这样可以适应不同的工作环境和负载要求,提高设备的工作效率和稳定性。

二、励磁系统的工作原理1. 电磁感应原理:励磁系统的工作原理是基于电磁感应原理的。

当通过励磁系统的线圈中通入激励电流时,就会在线圈周围产生磁场。

这个磁场会对设备中的铁芯或导体产生感应,从而产生感应电动势。

通过调节激励电流的大小和方向,可以控制磁场的强弱和方向,从而实现对设备的控制。

2. 动态反馈控制:励磁系统中通常采用动态反馈控制技术,通过检测设备的运行状态和输出电压等参数,再将这些信息反馈给励磁系统,实现对激励电流的实时调节。

这样可以使电力设备在不同运行状态下始终保持稳定的输出性能。

3. 控制器与调节器:励磁系统中还包括控制器和调节器等设备,用来对激励电流进行调节和控制。

通过这些设备,可以实现对励磁系统的自动化控制和调节,使其能够适应不同的工况和负载要求。

各种励磁系统介绍

各种励磁系统介绍

各种励磁系统介绍励磁系统是指用来产生磁场的一种系统。

它在许多领域都有应用,包括发电机、电动机和变压器等电力设备,以及医学成像设备、磁选机和磁共振成像仪等。

1.直流励磁系统直流励磁系统是最简单的励磁系统之一,它使用直流电源来供应磁场。

在直流发电机和直流电动机中,一个直流电源通过励磁线圈提供电流,产生一个稳定的磁场。

直流励磁系统具有响应速度快、控制简单、稳定性高等优点,但需要较大的电源容量。

2.交流励磁系统交流励磁系统是利用交流电源来供应磁场的一种励磁系统。

它适用于交流发电机、交流电动机和变压器等设备。

在交流励磁系统中,通常使用电力变压器将输入电压从高电压变成合适的低电压,然后通过整流电路将交流电转换为直流电。

此外,交流励磁系统可以通过改变输入电压的频率和幅度来调节输出磁场的强度。

3.永磁励磁系统永磁励磁系统是利用永磁体产生磁场的一种励磁系统。

永磁励磁系统适用于小型发电机和电动机,具有体积小、质量轻、效率高等优点。

永磁材料可以分为强磁性永磁材料和软磁性永磁材料两类,前者适用于高速运动的设备,后者适用于低速设备。

永磁励磁系统的磁场强度可通过改变永磁体的形状和材料来调节。

4.感应励磁系统感应励磁系统利用电磁感应原理产生磁场。

在感应励磁系统中,通过交变磁场的作用,在导体中感应出涡流,从而产生磁场。

感应励磁系统广泛应用于感应加热设备和感应炉等领域。

感应励磁系统的磁场强度可通过改变交变磁场的频率、幅度和导体材料来调节。

5.分段励磁系统分段励磁系统是指将励磁线圈分成多个段落,每个段落通过控制电流来产生不同强度的磁场。

分段励磁系统可以根据需要调节每个段落的电流,从而改变整个励磁系统的磁场强度。

这种系统适用于电力变压器和磁选机等设备中,可以减少能量消耗和提高效率。

总结起来,励磁系统有直流励磁系统、交流励磁系统、永磁励磁系统、感应励磁系统和分段励磁系统等多种形式。

每种励磁系统都有各自的特点和应用领域,可以根据实际需求选择适合的励磁系统。

励磁系统工作原理

励磁系统工作原理

励磁系统工作原理一、引言励磁系统是电力系统中的重要组成部分,它用于为发电机和变压器等设备提供励磁电流,确保设备正常运行。

本文将重点介绍励磁系统的工作原理。

二、励磁系统的作用和组成励磁系统的作用是为发电机和变压器等设备提供所需的励磁电流,使其产生磁场。

这个磁场可以用来产生感应电动势,从而实现能量转换和电能传输。

励磁系统一般由励磁电源、励磁变压器、励磁调节器和励磁控制装置等组成。

励磁电源是供给励磁系统电能的来源,可以是直流电源或交流电源。

励磁变压器用于将励磁电源的电压调整到适合设备要求的电压。

励磁调节器用于调节励磁电流的大小。

励磁控制装置则负责监测和控制整个励磁系统的运行。

三、励磁系统的工作原理1. 励磁电源的作用是为励磁系统提供电能,其工作原理与普通电源类似。

励磁电源可以是直流电源或交流电源,根据设备的要求进行选择。

直流电源一般采用直流发电机、直流电池或整流装置等。

交流电源则需要通过整流装置将交流电转换为直流电。

2. 励磁变压器的作用是将励磁电源的电压调整到适合设备要求的电压。

励磁变压器一般采用自耦变压器结构,通过改变励磁绕组的接线方式来改变输出电压。

当励磁电源的电压高于设备要求时,可以采用降压方式;当励磁电源的电压低于设备要求时,可以采用升压方式。

3. 励磁调节器的作用是调节励磁电流的大小。

励磁调节器一般采用可控硅器件,通过改变控制信号的宽度和频率来改变电流的大小。

当需要增大励磁电流时,增加控制信号的宽度和频率;当需要减小励磁电流时,减小控制信号的宽度和频率。

4. 励磁控制装置的作用是监测和控制整个励磁系统的运行。

励磁控制装置一般由微机控制系统和传感器等组成。

微机控制系统负责监测励磁系统的各种参数,并根据设定值进行调节。

传感器用于实时监测励磁电流、电压等参数,并将其反馈给微机控制系统。

四、励磁系统的工作过程励磁系统的工作过程可以简单概括为以下几个步骤:1. 励磁电源将电能供给励磁系统,根据设备要求选择合适的电源类型(直流电源或交流电源)。

发电机励磁系统介绍

发电机励磁系统介绍

发电机励磁系统介绍励磁系统主要由励磁电源、励磁绕组、励磁控制器和励磁回路组成。

励磁电源是励磁系统的核心部分,它一般由稳压整流器组成。

稳压整流器通过将交流电转换成直流电,向励磁绕组提供稳定的励磁电流。

稳压整流器的工作原理主要是利用整流元件(如晶闸管、可控整流器等)将交流电变为直流电,并通过电压调节器(如电抗式调压器、电位器等)控制输出电压的大小。

励磁电源的稳定性直接影响着发电机的励磁能力和发电质量。

励磁绕组是发电机中的一部分线圈,一般位于发电机的转子极端。

励磁绕组的主要作用是通过激励电流形成磁场,使得转子产生电磁感应,进而发生电磁能量转换。

励磁绕组的设计和工艺技术对发电机的励磁能力和稳定性有着重要的影响。

一般情况下,励磁绕组采用的是多层绕组,以减少电磁感应的损失并提高转子的稳定性。

励磁控制器是励磁系统的智能控制部分,通过对励磁电源和励磁绕组的调节,实现对发电机励磁电流和磁场的控制。

励磁控制器一般具有自动调节功能,可以根据发电机的负荷情况动态调整励磁电流,确保输出电压和电流的稳定性。

同时,励磁控制器还可以监测发电机的运行状态,如温度、振动等参数,并及时报警,以保护发电机的安全运行。

励磁回路是连接励磁电源和励磁绕组的电路,它主要由导线、接线盒、开关等组成。

励磁回路的设计应考虑导线的导电性、抗干扰能力和散热能力等因素,以确保励磁电流的稳定传输。

此外,励磁回路还应具备可靠的保护装置,以防止因励磁电流过大或故障等原因对发电机造成损坏。

总体而言,发电机励磁系统是确保发电机能够持续稳定输出电能的关键系统。

它通过励磁电源、励磁绕组、励磁控制器和励磁回路等组成部分的协同工作,实现对发电机励磁能力的控制和调节。

只有励磁系统工作正常、稳定,才能保障发电机提供稳定的电力输出,并确保电力系统的安全和可靠运行。

励磁系统的工作原理

励磁系统的工作原理

励磁系统的工作原理
励磁系统是指在发电机、变压器等电力设备中用来产生磁场的装置,其工作原理主要包括激励磁场的产生、磁通闭合和磁场稳定等过程。

励磁系统通常采用电磁铁或永磁体作为磁场的产生源。

以电磁铁为例,当电流通过线圈时,会在线圈的周围产生磁场。

这个磁场可以通过磁铁的磁性材料集中到一起,形成一个相对强大的磁场。

为了实现励磁系统的工作,首先需要通过一定的控制电路将电流引入到励磁线圈中。

当电流通过线圈时,会在线圈的磁心中产生磁场。

励磁线圈通常会放置在发电机或变压器的定子上,以便产生一个稳定的磁场。

在励磁系统中,磁场的闭合是至关重要的。

通过将励磁线圈的两端连接起来,形成一个闭合的回路,磁场就可以在回路中流动,从而保证磁力的连续存在。

同时,闭合回路还可以提供给励磁线圈所需的电能,使其能够持续地产生磁场。

在励磁系统中,还需要保持磁场的稳定性,以确保电力设备的正常运行。

为了达到这个目的,常常会在励磁系统中添加稳定磁场的装置,如稳定魔环等。

稳定魔环可以通过反馈机制调节励磁系统中的电流,使得磁场保持在一个稳定的水平,从而使电力设备的输出也能保持稳定。

综上所述,励磁系统的工作原理包括磁场的产生、磁通闭合和
磁场稳定等过程。

通过控制电流的引入和闭合回路的构建,励磁系统可以产生一个稳定的磁场,为电力设备的正常运行提供必要的磁力支持。

发电机的励磁系统介绍

发电机的励磁系统介绍

发电部培训专题(发电机的励磁系统)(因为目前我公司的励磁系统的资料还没有到,该培训资料还是不全面的,其间还有许多不足之处希望大家批评指正)我厂励磁系统采用的是机端自并励静止励磁系统,全套引入ABB公司型号为UNITROL5000励磁系统。

发电机励磁系统能够满足不超过额定励磁电压和额定励磁电流倍情况下的连续运行。

励磁系统具有短时间过负荷能力,励磁强励倍数为2倍,允许强励时间为20秒,励磁系统强励动作值为倍的机端电压值。

我厂励磁系统可控硅整流器设置有备用容量,功率整流装置并联支路为5路。

当一路退出运行后还可以满足强励及额定励磁电压和额定励磁电流倍情况下的连续运行工况;当两路退出运行时还可以满足额定励磁电压和额定励磁电流倍情况下的连续运行工况,但闭锁强励功能。

5路整流装置均设有均流装置,均流系数不低于95%。

整流柜冷却风机有100%的额定容量,其通风装置有两路电源供电并可以自动进行切换。

任意一台整流柜或风机有故障时,都会发生报警。

每一路整流装置都设有快速熔断器保护。

我厂励磁系统主要包括:励磁变、励磁调节器、可控硅整流器、起励和灭磁单元几个部分。

如图所示:我厂励磁变采用三相油浸式变压器,其容量为7500KV A,变比为,接线形式为△/Y5形式,高压侧每相有3组CT ,其中两组分别提供给发变组保护A、C柜,另一组为测量用。

低压侧设有三组CT其中两组分别提供给发变组保护A、C柜,另一组为备用。

高压侧绝缘等级是按照35KV设计的,它设有静态屏蔽装置。

我厂励磁调节器采用的是数字微机型,具有微调节和提高暂态稳定的特性。

励磁调节器设有过励限制、过励保护、低励限制、电力系统稳定器、过激磁限制、过激磁保护、转子过电压和PT断线保护单元。

自动调节器有两个完全相同而且独立的通道,每个通道设有独立的CT、PT稳压电源元件。

两个通道可实现自动跟踪和无扰动切换。

单通道可以完全满足发电机各种工况运行。

自动调节器具备以下4种运行方式:机端恒压运行方式、恒励磁电流运行方式、恒无功功率运行方式、恒功率因数运行方式。

励磁系统原理

励磁系统原理

发电机励磁系统原理一.励磁系统1.励磁系统基本原理同步发电机励磁电源一般采用直流电,励磁系统的作用主要就是供给发电机转子绕组的直流电源。

同步发电机励磁系统一般由励磁功率单元和励磁调节器两部分组成。

励磁功率单元包括整流装置及其交流电源,它向发电机的励磁绕组提供直流励磁功率;励磁调节器,感受发电机电压及运行工况的变化,自动地调节励磁功率单元输出励磁电流的大小,以满足系统运行要求。

整个励磁自动控制系统是由励磁调节器、励磁功率单元和发电机构成的一个反馈控制系统。

励磁系统大致可分为直流励磁机励磁系统和交流励磁机励磁系统以及自并励励磁(静止半导体励磁)系统。

2.励磁系统的任务1). 正常运行条件下,供给发电机励磁电流。

2). 根据发电机所带负荷的情况调整励磁电流,维持发电机机端电压。

3). 使并列运行的各同步发电机所带的无功功率得到稳定而合理的分配。

4). 增加并网运行发电机的阻尼转矩,以提高电力系统动态稳定性及输电线路的有功传输能力。

5). 电力系统发生短路故障造成发电机机端电压严重下降时,强行励磁,将励磁电压迅速提升到足够的顶值,以提高系统的暂态稳定性。

6). 发电机突然解列、甩负荷时,强行减磁,将励磁电流迅速降到安全值,以防止发电机电压过高。

7). 发电机内部发生短路故障时,快速灭磁,将励磁电流迅速减到零值,经减小故障损坏程度。

8). 不同的运行工况下,根据要求对发电机实行过励限制和欠励限制,以保证发电机机组的安全稳定运行。

3.励磁系统的励磁方式.1).直流励磁机励磁系统直流励磁机是用于供给发电机励磁的直流发电机,过去机组容量不大,采用由直流发电机组成的励磁系统,励磁机与发电机同轴旋转,由于直流励磁机具有电刷和整流子等接触部件,需定期更换电刷和换向器,特别是当其容量随发电机容量而增大时换向问题很难解决,一般只在单机容量100MW以下的机组上采用。

直流励磁机通常采用自并励式,是利用励磁机电枢旋转切割剩磁来实现建压的,电枢绕组内的电势电流是交变的,借助换向装置将电枢内的交流电变成直流电。

励磁系统介绍

励磁系统介绍

GES6000励磁系统技术介绍东方电机有限公司东方电机控制设备有限公司目录1.概述2.规格型号定义3. 技术标准4.励磁系统概述5.励磁调节器6.励磁整流柜7.灭磁及过压保护8.起励控制9.柜体结构特点1 概述东方电机是研制、生产大型发电设备以及配套的电机控制设备的特大型国家骨干企业。

从2000年起,我公司采用以IPC总线工控机为励磁控制核心的GES3000型双微机励磁系统投入运行,随后GES3000型双微机励磁系统通过国家经贸委组织的国家技术鉴定,新型高可靠大型功率柜获得国家专利,在此基础上,该型励磁系统先后生产、投入运行了三百多台套,同步配套使用在多达几十台300MW机组上,取得了良好的运行业绩。

随着国家重大装备技术的发展,发电机组单机容量越来越大,我公司依托国家重点工程项目先后与德国Siemens、瑞士ABB等国际知名企业进行了广泛深入的合作,在关键设计原理、控制规律、选型计算等方面完成了技术转让,在充分吸取其成功设计理念和成功运行经验的基础上,我们对GES3000励磁系统的进行了全面的完善与优化,包括采用更高可靠性的PAC工业控制器作为励磁系统的核心控制器、双自动调节通道加独立后备手动调节通道的三模容余结构、双容余工业以太网数据交换技术、可控硅整流桥并列运行全数字化智能均流技术、多模容余灭磁及过电压保护回路等,形成了具有自主知识产权的GES6000型励磁系统,使其安全可靠性、技术先进性和使用功能上完全满足于巨型水、火电机组的使用需求。

2 规格型号定义代码位说明:■固定标示(1)为GES,表示是发电机励磁系统。

■固定标示(2)3----表示GES3000系列产品6----表示GES6000系列产品■调节器类型(3)0----单纯的功率柜,调节器不在供货范围内1----调节器是分立器件构成的模拟线路2----调节器采用DSP核心技术3----调节器采用IPC总线工控机4----调节器采用STD总线工控机5----调节器采用PCC模块6----调节器采用PAC工业控制器■通道配置(4)0----单纯的功率柜,调节器不在供货范围内 1----调节器单通道结构2----调节器双通道冗余结构3----调节器三通道冗余结构■励磁方式(5)0----机端变自并励静止励磁系统1----交流励磁机-静止整流器励磁系统2----同步电动机励磁■功率柜配置(6)T----功率整流器件为可控硅D----功率整流器件为二极管■功率柜型号(7)1----单柜额定输出直流500A2----单柜额定输出直流1000A3----单柜额定输出直流1500A4----单柜额定输出直流2000A5----单柜额定输出直流2500A以上■功率柜并联数(8)1----1柜2----2柜并联…………6----6柜并联■灭磁开关配置(9)A----交流灭磁S----单断口D----双断口T----三断口F----四断口H----带辅助常闭触头■灭磁开关额定电流(10)06----600A08----800A10----1000A16----1600A以此类推■灭磁电阻类型(11)L----线性电阻灭磁N----非线性电阻灭磁型号示例: GES 6630-T44S40 N表示GES6000励磁系统。

励磁系统简介即运行方式

励磁系统简介即运行方式

同步发电机的励磁分类
• 3:他励旋转半导体励磁系统,又称无刷励磁系 统。 • 特点:交流励磁机的励磁线圈装在定子上, 而交流线圈装设在转子上,硅整流装置也装设在 同一主机转轴上,并随汽轮机同速旋转。将整流 后的励磁电流直接送入发电机转子。 • 优点:取消了碳刷、滑环,可靠性提高。 • 缺点:轴系较长,励磁回路无法监视,且转 子上装设的励磁整流装置在运行时离心力较大。
• 3、现在大容量机组(我厂)的自动励磁调节器。
• 我厂采用美国通用电气公司自造的自并励静止可 控硅整流励磁系统。系统主要包括: • 1—励磁变(取自机端) • 2、功率整流柜(3个) • 3辅助柜 • 4控制柜-----AVR使用三模块两通道冗余方 • 式。 • 5、启励电源取自厂用电380V汽机MCC段。(单 相)
自动励磁调节装置的作用(56) 自动励磁调节装置的作用(56)
• 5、短路故障切除后,加速系统电压的恢复。 改善电动机的自启动条件。 • (一般感应电动机启动电流周期分量大约 为额定值的5-6倍) • 6、改善并联运行同步发电机在失去励磁而 转入异步运行或发电机进行自同期并列的 工作条件。
对自动调节励磁装置的要求
自动励磁调节装置的工作原理
• 自动励磁装置根据发电机电压,负荷电流 的变化,相应改变可控硅整流回路的可控 硅导通角,使整流桥送入的电流发生变化。 为取得励磁调节的快速性主励磁机一般采 用100---200Hz中频交流同步发电机,副励 磁机采用400---500Hz中频发电机。副励的 励磁可用永磁机或自励恒压式
同步发电机的励磁分类
• 根据励磁电源供电方式的不同,励磁系统可分为:他励和 自励。 • 他励系统-----由同步发电机本身以外电源供电的励磁系 统。 • 他励系统的特点: 其电源相对独立,受电力系统影 响较小,工作可靠。 • 他励系统的形式包括: • 1、直流励磁机的励磁系统。 优点:励磁可靠、调节方便、结构简单。 缺点:励磁机整流子,碳刷维护量大,常常带来换 向器发 热、打火等 问题。 2、 他励静止半导体励磁系统。 特点:采用交流励磁机,经静止可控硅装置整流后,励磁电 流由滑环引人发电机。运行时维护量小,制造容量不受限 制。

同步发电机励磁系统

同步发电机励磁系统

同步发电机励磁系统引言同步发电机是一种将机械能转换为电能的设备,它通过励磁系统来生成磁场,使得转子能够与电网同步运行。

励磁系统在同步发电机的运行中起着至关重要的作用,它对发电机的稳定运行和输出电能的质量产生着重要影响。

本文将介绍同步发电机励磁系统的原理、常见的励磁系统类型以及其在电能发电中的作用。

一、同步发电机励磁系统的原理同步发电机的励磁系统的主要作用是在转子上产生磁场,使得转子与电网的磁场同步,从而使得发电机可以向电网输出电能。

励磁系统的原理可以通过法拉第定律来解释,该定律表明磁场的变化会产生感应电动势。

在同步发电机中,励磁系统的磁场可以通过直流电流在转子上产生。

当通过励磁绕组的电流改变时,绕组周围的磁场也会发生变化,从而在转子内感应出电动势。

这个感应电动势会引起一定的电流流动,从而通过励磁绕组将转子磁场与电网磁场同步。

二、常见的励磁系统类型1. 直流励磁系统直流励磁系统是最常见的励磁系统类型之一。

在直流励磁系统中,励磁绕组通常由一组电枢绕组和磁极绕组组成。

电枢绕组通过直流电流产生磁场,并与磁极绕组相互作用,从而产生所需的磁场分布。

直流励磁系统具有调节灵活性好、响应速度快等优点,被广泛应用于各种类型的发电机。

2. 恒功率励磁系统恒功率励磁系统是一种在同步发电机中常用的励磁系统类型。

恒功率励磁系统通过自动调节输出的励磁电流,使得同步发电机在负载变化时能够保持输出功率不变。

该励磁系统利用负载的反馈信号对励磁电流进行调整,从而实现恒功率输出。

恒功率励磁系统在电能供应系统中起到了稳定电能输出的重要作用。

3. 智能励磁系统随着电力系统的发展,智能励磁系统逐渐成为同步发电机励磁系统的研究重点。

智能励磁系统利用现代控制技术和计算机技术,可以实现对励磁电流和磁场的精确控制,从而提高同步发电机的运行效率和稳定性。

智能励磁系统具有较高的灵活性和可扩展性,能够适应不同负载和电网变化的要求。

三、同步发电机励磁系统在电能发电中的作用1. 稳定发电机输出电压和频率同步发电机励磁系统是保证电力系统稳定运行的关键之一。

各种励磁系统介绍

各种励磁系统介绍

各种励磁系统介绍励磁系统是指在电力系统中提供电磁场的设备或装置,用于激励发电机产生电能。

不同类型的励磁系统适用于不同的发电机类型和工作条件。

下面将介绍几种常见的励磁系统。

1.直流励磁系统:直流励磁系统是最常见的励磁系统类型,适用于大多数发电机。

它由直流发电机和励磁电源组成。

励磁电源通常由电枢绕组和励磁电流控制器组成。

励磁电流控制器用于调节励磁电流大小,以控制发电机的电压和功率输出。

2.恒功率励磁系统:恒功率励磁系统是一种高级的励磁系统,能够在负载变化时自动调节发电机的电压和功率输出。

它通过测量发电机的电压和功率输出来调节励磁电流的大小。

当负载增加时,励磁电流增加,以保持发电机输出的恒定电压和功率。

3.无刷励磁系统:无刷励磁系统是一种先进的励磁系统,适用于无刷发电机。

它使用电子器件代替传统的刷子和电刷,从而消除了刷子摩擦和电刷磨损带来的问题。

无刷励磁系统具有高效率、低噪音和长寿命的优点,广泛应用于现代发电机。

4.永磁励磁系统:永磁励磁系统是一种利用永磁体产生磁场的励磁系统。

它不需要外部电源,可以直接产生励磁电流。

永磁励磁系统具有结构简单、可靠性高和功耗低的优点,适用于一些小型发电机和特殊应用。

5.感应励磁系统:感应励磁系统是一种利用感应电流产生磁场的励磁系统。

它通过将励磁线圈接入到发电机的绕组中,利用感应电流产生磁场。

感应励磁系统适用于一些特殊的发电机类型,如感应发电机和同步电机。

6.变磁励磁系统:变磁励磁系统是一种通过改变励磁电流的方向和大小来控制发电机的电压和功率输出的系统。

它使用可调的励磁变压器或励磁电感器来改变励磁电流的大小和相位。

变磁励磁系统具有灵活性和精确性,适用于一些对发电机电压和功率输出要求较高的应用。

总结起来,励磁系统是电力系统中不可或缺的一部分,它能够提供稳定的电磁场,使发电机能够产生稳定的电能输出。

不同类型的励磁系统适用于不同的发电机类型和工作条件,选择合适的励磁系统能够提高发电机的性能和可靠性。

励磁 系统

励磁 系统

3.2励磁调节器
c.最小磁场电流限制器 • 主要任务是防止失磁。
• 这个功能通常用于水轮发电机组,它有可能在较深的进相状态下运行,对应 的励磁电流有可能接近于零。在这种情况下,最小磁场电流限制器确保励磁 场电流不小于最小限制值。该限制值对于维持正常的可控硅整流是有必要的, 此外,它可防止转子极靴过热。 d.定子电流限制器 • 这个限制器在过励和欠励运行范围内防止发电机定子绕组过热。 e.P/Q 限制器 • 本质上是一个欠励限制器,用于防止发电机进入不稳定运行区域。 (2)控制方式 • 恒机端电压方式(电压闭环) • 恒励磁电流方式(电流闭环) • 恒无功功率方式(无功闭环) • 恒触发角开环方式(定角度,它励时可用) • 恒功率因数方式
3.2励磁调节器
(4)故障检测 • PT 断线 • 电源故障 • 调节器故障 • 脉冲故障 • 整流桥故障报警 • 转子过热报警 • 通讯故障报警 (5)保护 • 过流保护:反时限特性的过流保护、瞬时过流保护 • 失磁保护:其目的是在发电机在超出其稳定极限之外工作的情况下,跳开同 步发电机。 • 过磁通保护(V/Hz 保护):该保护目的是防止同步发电机和变压器的磁通密 度过于饱和。 • 变压器温度测量 • 调节器自检功能:通过软件看门狗实现自检功能,还有相应的电路监测调节 器的工作电源,指示电源故障。
3.2励磁调节器
3.2.3调节器概述 • 核心是PAC控制器,由PAC控制器组成独立的AVR通道和FCR通道。由双网络完 成系统各个通道的通讯。 • 两套独立的AVR控制器,完成励磁系统对发电机机端电压的控制和无功功率 的控制,并完成一系列的限制和保护功能。每套AVR控制器从输入到输出都 是相互独立的。 • AVR的输出信号为触发脉冲,经过整流柜的可控硅控制器,对脉冲智能均流 后,经放大触发可控硅,完成对励磁电流的控制,从而达到对机端电压的控 制。 • 每套AVR还完成励磁电流控制器的功能,即内部含有FCR控制器、同时含有功 率因数控制和无功功率控制。 • 两套AVR控制器的信号通过HMI显示。HMI显示修改发电机控制参数、发电机 状态、励磁系统状态和故障记录。为了防止两套AVR均同时发生故障,又在 上述冗余的基础上,提供独立手动控制器。在AVR双通道故障时,独立手动 控制器开始控制,完成对励磁电流的FCR控制。 • 同时,还完成过电流和瞬时过电流的限制保护功能。独立手动控制器的输出 脉冲直接到脉冲放大模块的接口,经放大后,控制可控硅。每个通道可以控 制多个并联的整流桥,保证系统的高度可靠。

同步发电机励磁系统介绍

同步发电机励磁系统介绍

同步发电机励磁系统分类介绍1概述向同步发电机的转子励磁绕组供给励磁电流的整套装置叫做励磁系统。

励磁系统是同步发电机的重要组成部分,它的可靠性对于发电机的安全运行和电网的稳定有很大影响。

发电机事故统计表明发电机事故中约1/3为励磁系统事故,这不但影响发电机组的正常运行而且也影响了电力系统的稳定,因此必须要提高励磁系统的可靠性,而根据实际情况选择正确的励磁方式是保证励磁系统可靠性的前提和关键。

电力系统同步发电机的励磁系统主要有两大类,一类是直流励磁机励磁系统,另一类是半导体励磁系统。

2直流励磁机励磁系统直流励磁机励磁系统是采用直流发电机作为励磁电源,供给发电机转子回路的励磁电流。

其中直流发电机称为直流励磁机。

直流励磁机一般与发电机同轴,励磁电流通过换向器和电刷供给发电机转子励磁电流,形成有碳刷励磁。

直流励磁机励磁系统又可分为自励式和它励式。

自励与他励的区别是对主励磁机的励磁方式而言的,他励直流励磁机励磁系统比自励励磁机励磁系统多用了一台副励磁机,因此所用设备增多,占用空间大,投资大,但是提高了励磁机的电压增长速度,因而减小了励磁机的时间常数,他励直流励磁机励磁系统一般只用在水轮发电机组上。

采用直流励磁机供电的励磁系统,在过去的十几年间,是同步发电机的主要励磁系统。

目前大多数中小型同步发电机仍采用这种励磁系统。

长期的运行经验证明,这种励磁系统的优点是:具有独立的不受外系统干扰的励磁电源,调节方便,设备投资及运行费用也比较少。

缺点是:运行时整流子与电刷之间火花严重,事故多,性能差,运行维护困难,换向器和电刷的维护工作量大且检修励磁机时必须停主机,很不方便。

近年来,随着电力生产的发展,同步发电机的容量愈来愈大,要求励磁功率也相应增大,而大容量的直流励磁机无论在换向问题或电机的结构上都受到限制。

因此,直流励磁机励磁系统愈来愈不能满足要求。

目前,在100MW及以上发电机上很少采用。

3半导体励磁系统半导体励磁系统是把交流电经过硅元件或可控硅整流后,作为供给同步发电机励磁电流的直流电源。

同步发电机励磁系统介绍

同步发电机励磁系统介绍

可控硅整流桥采用相控方式。 对三相全控桥,当负载为感性负载时,控 制角在0o~90o之间为整流状态(产生正向电 压与正向电流);控制角在90o~150o(理论 上控制角可以达到180o考虑到实际存在换流重 叠角,以及触发脉冲有一定的宽度,所以一般 最大控制角取150o)之间为逆流状态(产生负 向电压与正向电流)。 因此当发电机负载发生变化时,通过改变 可控硅的控制角来调整励磁电流的大小,
这种励磁方式整个系统没有任何转动接触 元件。其原理图见图1-9。
FLQ ACL F CT
PT PMG kz 自动励磁 调节器
无刷励磁系统中,主励磁机(ACL)电枢 是旋转的,它发出的三相交流电经旋转的二极 管整流桥整流后直接送发电机转子回路。由于 主励磁机电枢及其硅整流器与主发电机转子都 在同一根轴上旋转,所以它们之间不需要任何 滑环及电刷等转动接触元件。无刷励磁系统中 的副励磁机(PMG)是一个永磁式中频发电 机,它与发电机同轴旋转。主励磁机的磁场绕 组是静止的,即它是一个磁极静止、电枢旋转 的交流发电机。
励磁变压器
励磁变压器为励磁系统提供励磁能源。对 于自并激励磁系统的励磁变压器,通常不设自 动开关。高压侧可加装高压熔断器,也可不加。 励磁变压器可设置过电流保护、温度保护。 容量较大的油浸励磁变压器还设置瓦斯保护。 大多小容量励磁变压器一般自己不设保护。变 压器高压侧接线必须包括在发电机的差动保护 范围之内。励磁变压器的联接组别,通常采用 Y/△组别,Y/Y—12组别通常不用。与普通配 电变压器一样,励磁变压器的短路压降为 4%~8%。
1.2励磁系统构成
它分为励磁功率单元和励磁调节器两 个主要部分: 1.励磁功率单元向同步发电机转子提供 励磁电流; 2.励磁调节器则根据输入信号和给定的 调节准则控制励磁功率单元的输出。

励磁系统的基本概念和凌津滩电厂微机励磁系统简介

励磁系统的基本概念和凌津滩电厂微机励磁系统简介
操作指南
提供详细的操作手册和操作指南,包括软件安装、参数设置、故障诊断和维护保养等方面的内容,帮 助用户更好地使用和维护微机励磁系统。
05
微机励磁系统性能指标评价方法
静态性能指标评价方法
电压响应特性
在额定电压范围内,测试系统在 不同电压下的响应时间和超调量 ,以评估系统的稳态性能。
电流响应特性
在额定电流范围内,测试系统在 不同电流下的响应时间和超调量 ,以评估系统的稳态性能。
实施效果评估及经验教训总结
实施效果评估
经过改造后的微机励磁系统在凌津滩电厂成 功投运,实现了发电机端电压的稳定控制和 无功功率的合理分配。同时,新系统具有故 障自诊断功能,提高了电厂的运行安全性。
经验教训总结
在实施过程中,应注重技术方案的可行性和 经济性评估,确保改造工程的质量和效益。 此外,还应加强人员培训和技术支持工作, 确保新系统的稳定运行和长期效益。
抗干扰能力
在存在外部干扰的情况下,测试系统的输出电压或电流的波动范围 和恢复时间,以评估系统的抗干扰能力。
抗干扰能力测试方法
1 2 3
噪声干扰测试
在系统输入端加入一定强度的噪声信号,观察系 统输出电压或电流的波动情况,以评估系统对噪 声干扰的抑制能力。
电源干扰测试
在系统电源输入端加入一定强度的干扰信号,观 察系统输出电压或电流的波动情况,以评估系统 对电源干扰的抵抗能力。
通过输入输出接口和通信协议,微 机励磁系统可以与上位机、PLC、 DCS等系统进行数据交换和远程控 制,实现智能化管理。
04
微机励磁系统软件设计
软件架构及功能模块划分
软件架构
采用分层架构,包括数据采集层、控 制层、应用层和人机交互层。

励磁系统

励磁系统

七、励磁系统绝缘测试
六、励磁系统绝缘测试

2、说明: 1) 摇绝缘前把灭磁开关FCB合上,或用细铜 丝把FCB短接; 2) 500V或1kV摇表为宜;典型阻值在0.8兆欧 左右; 3) 假如励磁变低压侧封母或发电机炭刷未 解开,在励磁变低压侧或转子侧摇绝缘时, 也需在交流进线柜内做同样的保护措施。
3、自动/手动方式之间的切换:每一个通 道 都有一个自动方式和一个手动方式, 自动方式中,发电机电压受到调节,维持 机端电压恒定。手动方式中,发电机励磁 电流保持恒定,随发电机负荷变化,手动 调节励磁电流以使发电机电压不变;

4、切换到应急通道:应急通道的自动电 流调节器自动跟踪主通道,在主通道故障 时,自动无扰切换。从主通道向应急通道 的手动切换只能由被认可的特殊操作人员 进行。


励磁调节器设有过励磁限制、过励磁保护、低励磁限制、 电力系统稳定器(PSS)、伏/赫(V/Hz)限制及保护、 转子过电压和PT断线闭锁保护等单元。其附加功能应包括 转子一点接地保护、转子温度测量、串口通讯模块、跨接 器、均流、高次谐波过滤等内容。自动励磁调节器AVR设 置两个完全相同且独立的(AC调节器)自动通道运行。各通 道装设独立的PT、CT、稳压电源,各通道自动相互跟踪 达到无扰动切换。每个通道功能齐全,都具有独立工作能 力。当一个通道调节器出现问题时,它将自动退出运行, 并发出报警。单个通道调节器独立运行时,完全能满足发 电机各种工况下的正常运行。同时每一个通道还设有手动 电路(DC调节器)作为备用,手动、自动电路应能相互自动 跟踪;当自动回路故障时能自动无扰切换到手动。 4.3.25 励磁调节器设有独立的备用手动通道,以满足发电 机试验、零起升压试验的要求。 AVR具备下列四种运行方式:机端恒压运行方式、恒励磁 电流运行方式、恒无功功率运行方式、恒功率因数运行方 式。

励磁系统原理

励磁系统原理

励磁系统原理
励磁系统是指在发电机中,通过给定的电流和电压来激励电磁铁,产生磁场,从而使发电机产生感应电动势的系统。

励磁系统的原理是通过不同的激励方式来控制电磁铁的磁场强度,从而影响发电机的输出电压和电流。

在励磁系统中,常见的激励方式有直流励磁和交流励磁两种。

直流励磁是通过直流电源给电磁铁供电,产生恒定的磁场,从而使发电机输出恒定的电压和电流。

而交流励磁则是通过交流电源给电磁铁供电,可以通过控制交流电源的电压和频率来调节电磁铁的磁场强度,进而影响发电机的输出。

励磁系统的原理可以用简单的电磁感应定律来解释。

根据电磁感应定律,当导体在磁场中运动或者磁场的强度发生变化时,导体内就会产生感应电动势。

在发电机中,通过控制电磁铁的磁场强度,可以控制发电机中的感应电动势,进而影响输出电压和电流。

励磁系统的原理还涉及到发电机的磁场和电路的特性。

发电机的磁场特性决定了电磁铁的磁场强度和稳定性,而电路的特性则决定了励磁系统的稳定性和响应速度。

因此,设计和调试励磁系统需要综合考虑发电机的磁场特性和电路特性,以确保系统的稳定性和可靠性。

总的来说,励磁系统的原理是通过控制电磁铁的磁场强度来影响发电机的输出电压和电流。

不同的激励方式和控制方法可以实现对发电机输出的精确控制,从而满足不同场合对电能的需求。

因此,对励磁系统原理的深入理解和掌握对于发电机的运行和维护具有重要意义。

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自并励静止整流励磁系统介绍

灭磁部分 机组正常停机采用逆变灭磁,事故停机时采用 磁场断路器及非线性电阻灭磁。逆变灭磁是利用三 相全控桥的逆变工作状态将转子线圈储存的能量迅 速地反馈到三相全控桥的交流侧电源中去,不需放 电电阻或灭弧栅,是一种简便实用的灭磁方法,而 且无触点、不燃弧、不产生大量热量,因而灭磁可 靠。非线性电阻灭磁是事故停机时,跳灭磁开关, 将磁场能量转移到耗能电阻灭磁。
自并励静止整流励磁系统介绍
直流磁场灭磁开关主要用于发电机转子磁场 的分断。 灭磁电阻采用进口的SiC非线性电阻,具有安 装简单,体积较小等特点,可以兼顾转子的过电 压保护。灭磁回路具有可靠措施以保证磁场断路 器动作时,能成功投入灭磁电阻。
NES5100调节器介绍

NES5100励磁调节器的基本原理 励磁调节器运行在自动方式和手动方式的基本 工作原理相同,即通过比较测量反馈值与参考值的 误差,计算出控制电压(自动方式下还经过一个欠 励限制环节),再经过转子电压反馈产生可控硅的 控制角,输出相对于同步电压理想自然换流点有一 定相位滞后的触发脉冲。
电站发电、抽水工况时励磁系统的运用

抽水工况 监控系统给SFC发启动令,并合上相应机组启动 开关,同时监控系统给励磁系统“SFC启动”令励磁 系统合上磁场开关,SFC要求励磁系统给定励磁电流 测量转子位置,SFC启动开始,励磁强迫手动通道运 行,励磁电流由SFC给定,f在0~10Hz时励磁系统给 1/3Icc电流,f在大于10Hz时,励磁给Icc电流,SFC 调速至95%NE,励磁切至自动通道跟随系统电压,并 允许同期装置控制励磁增减,同期装置启动,控制 SFC增减速,控制励磁升降电压,达到条件并网后同 期并网,SFC退出,励磁自动通道跟随电网电压自动 调节励磁。
NES5100调节器介绍
NES5100调节器介绍
NES5100调节器介绍
NES5100调节器介绍
励磁系统外部电源系统

励磁系统设有辅助电源变压器,电源经断路器取自 励磁变低压侧。辅助电源变压器满足功率柜冷却风 机、励磁调节系统、变送器等所有需要辅助电源的 设备供电,使励磁系统在没有厂用交流电源的情况 下,能正常工作,满足机组各种运行要求。厂用交 流380V/220V电源作为备用电源。
励磁系统外部电源系统
每套励磁调节系统采用交、直流并列供电,电源内 设滤波、抗干扰设备,直流电源采用电厂蓄电池直 流220V电源。 继电器、空气开关、磁场断路器、起励接触器和其 它励磁系统部件所需的控制电源由电厂蓄电池直流 220V供给。

励磁系统外部电源系统
电站发电、抽水工况时励磁系统的运用
本站机组励磁采用自并励静止整流励磁系统。励磁 电源取自主变压器低压侧的15.75kV离相封闭母线, 经励磁变降压为610V,由三组三相全控整流桥整流 至直流供给转子绕组,可通过励磁调节器改变晶闸 管导通角改变励磁电流大小。励磁调节器采用先进 的数字式励磁调节器NES5100系统。 机组正常起励由电网经励磁变供电,为了使机组在 电网失电时能紧急开机发电,励磁系统设有由厂用 220V蓄电池供电的备用直流起励回路(励磁设联会 上确定为55A)。
励磁系统介绍
溧阳电站励磁系统介绍
励磁系统基本知识 本站励磁系统的主要参数及配置介绍 自并励静止整流励磁系统介绍 NES5100调节器介绍 励磁系统外部电源系统介绍 电站发电、抽水工况时励磁系统的运用

励磁系统基本知识
发电的基本原理 导体在磁场中运动、并切割磁场的磁力线时, 导体中将会产生电流 这说明,要发电必须同时满足两个条件: 1) 要有产生磁力线的磁场; 2) 运动的导体必须切割磁力线。
本站励磁系统的主要参数及配置介绍
本站励磁系统的主要参数及配置介绍
自并励静止整流励磁系统介绍

自并励静止整流系统原理 取消了励磁机,采用变压器作为交流励磁电 源,接于发电机出口母线上。具有设备和接线 简单,可靠性高,励磁调节速度快等特点,近 年来在大型发电机上广泛采用。 主要由励磁变压器、可控硅整流桥、自动励 磁调节器及起励装置、转子过电压保护与灭磁 装置等组成。
NES5100调节器介绍
本站要求励磁调节系统设有从电源到脉冲形成单元 都相互独立的双调节通道,每个调节通道设有自动 电压调节(AVR)和自动励磁电流调节(AER)功能。 以自动电压调节(AVR)为例:励磁调节器测量发电机 机端电压,并与给定值(15.75kV)进行比较,当机 端电压高于给定值时,增大可控硅的控制角,减小 励磁电流,使发电机机端电压回到设定值。当机端 电压低于给定值时,减小可控硅的控制角,增大励 磁电流,维持发电机机端电压为设定值。
自并励静止整流励磁系统介绍

功率柜单元 晶闸管整流装置采用三相全控桥式结线。 当负载为感性负载时,控制角在0°~90°之间 为整流状态(产生正向电压与正向电流);控制角在 90°~150°之间为逆流状态(产生负向电压与正向 电流)。因此可通过改变可控硅的控制角来调整励磁 电流的大小,以保证发电机的机端电压恒定。 功率柜冷却方式采用强迫风冷,每个整流柜提供 2套冗余的全容量的冷却风机。每一套风机能提供每 柜所需要的全部冷风、另1套备用。

发电工况 监控系统给调速器发开机令,调速器调节导叶 开度,机组转速慢慢转至95%额定转速,调速器反 馈给监控系统和励磁系统95%额定转速信号,监控 系统给励磁系统发起励令,励磁系统合直流磁场开 关,励磁系统自动通道起励升压(到参考值),同 期装置根据机端电压与系统电压调节励磁,达到并 网条件后,同期启动并网,励磁系统自动通道跟随 电网电压自动EX04 模拟量板的主要功能是进行信号调理,调理的 信号包括机端电压、定子电流、系统电压、同步电 压、转子电流等,调理过程是将高压(100V)、大 电流(5A)信号进行隔离并转换为±10V电压信号, 然后传输到主CPU板,该板还包括D/A输出部分,有4 路12位的D/A输出。 EX05 同步电压板的主要作用是保证可控硅的脉冲触 发相位与加在可控硅上的励磁电源相位一致,防止 可控硅触发失效,导致励磁系统断流或达不到调解 要求。
本站励磁系统一次接线图
自并励静止整流励磁系统介绍

励磁变压器 为励磁系统提供能源,采用三个单相户内自冷 干式变压器组合而成,容量为550KVA*3,接线为 Yd11。高压侧接于主变低压侧15.75kV离相封闭母线, 低压侧电压由15.75kV降压至610V经ABB交流开关接 至整流柜。 变压器低压侧设置过电流和温度保护,温度指 示器带报警和跳闸接点。高压侧接线在发电机的差 动保护范围之内。
励磁系统基本知识


励磁系统的作用 给发电机转子提供直流电源建立磁场的装置, 可通过调节器改变励磁电流的大小来维持发电 机的端电压在给定水平。 励磁系统的重要性 并网前,调节发电机输出的端电压;并网后, 调节发电机承担的无功功率;保证电力系统运 行设备的安全,保证发电机运行的经济性。
励磁系统基本知识

NES5100调节器介绍



EX06 开关量板和EX07 扩展开关量板:通过光耦隔离输入; 经过光耦隔离后通过继电器节点输出。开关量板具有很强的 显示功能,每一个开关量的状态都可以通过面板上的灯的状 态来显示,从而可以直观地观察开关量的状态。 EX08 脉冲放大板的主要功能是将CPU 板上形成的小脉冲通 过光电隔离及电平转换送至6 片CMOS管放大,然后输出。同 时具备脉冲回读检测、电源检测及故障开出功能。 背板:主要功能是实现各板件之间的数据和信号的传递。另 外外部进入的信号也通过背板进入插箱,所以在背板上装有 多组端子,其中包括大电流端子。
电站发电、抽水工况时励磁系统的运用

黑启动 调速器调节导叶开度使发电机转速至95%额定 转速,合蓄电池直流起励开关,使机端电压至 20%~50%(未定),然后转由励磁变电源供电,黑 启动电源退出,然后一般由励磁手动通道调节至 预定电压,并由手动或自动通道控制励磁,使得 被启动侧电压稳定在正常范围。
谢谢!

本站励磁系统的主要参数及配置介绍
励磁电压:转子绕组两 端的电压 励磁电流:转子绕组中 通过的电流。 励磁变副边线电压:低 压侧电压。

本站励磁系统的主要参数及配置介绍

本站共有6台机组,每台机组对应一套励磁系统。 每套系统配置7个盘柜,分别为NES5100励磁调节器、 3组FLK可控硅整流装置、FLK灭磁开关柜、FLR灭磁 电阻柜、交流开关柜。

NES5100调节器介绍
NES5100调节器介绍
NES5100调节器介绍
EX01 脉冲电源板用来提供脉冲输出的正24V电源 EX02 系统电源板:该板为双路供电AC220V、DC220V (或DC110V)输入,输出+12V、-12V、两路+5V 和 两路24V,用于开关量输入输出电源 EX03 CPU板是核心控制板,功能主要有将模拟量板 送来的模拟信号进行A/D 变换采样;根据A/D 采样 的结果及开入信号逻辑判断进行控制计算,产生小 脉冲;根据逻辑判断程序开出信号到开关量板;测 频及脉冲回读检测;双套切换逻辑的实现;通讯功 能
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