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英国R-R励磁调节器AVR维护手册

英国R-R励磁调节器AVR维护手册
英国R-R励磁调节器AVR维护手册

XX发电厂

300MW汽轮发电机静态励磁系统安装、运行、操作和维护手册

第三部分

维护手册

2003年8月

目录

序号名称

1 引言

2 维护

3 常规维护

3.1 三模冗余A VR柜

3.1.1 每周一次

3.2 整流柜

3.2.1 每周一次

3.3 整流辅助柜

3.3.1 每周一次

3.4 灭磁开关柜

4 故障查找

4.1.1 模块故障

4.1.2 A VR显示故障

5 模块更换步骤

5.1 备件模块的设置

5.2 A VR模块更换

5.2.1 更换A VR故障通道的电源模块EG802

5.2.2 更换A VR故障通道的控制模块EG800

5.2.3 更换辅助通道的故逻辑模块EG809

5.2.4 更换故障的通讯/整流器手动模块EG810 5.3 电源单元

5.4 更换软件

6 参数和限制值设定

7 离线测试和维护

7.1 柜体试验

8 备件

图纸目录

序号名称

1软件页面的路径

2典型的概述屏幕页

3典型的TMR A VR主菜单页

4典型的自动控制器-数字控制修改屏幕页

5 典型的自动控制器-动态控制修改屏幕页

6 典型的自动控制器–电力系统稳定器PSS屏幕页7典型的自动控制器-无功补偿屏幕页

8典型的自动通道-限制器屏幕页

9典型的自动控制器-励磁电流限制器屏幕页

10典型的自动控制器-I2t限制器屏幕页

11 典型的I2t限制器曲线页

12 典型的自动控制器-励磁电流报警/跳闸屏幕页

13 典型的自动控制器-自动无功限制器屏幕页

14 典型的自动控制器-电压限制器屏幕页

15 典型的自动控制器-控制器屏幕页

16 典型的设定点屏幕页

17 典型的设定点-自动控制器屏幕页

18 典型的设定点-手动控制器屏幕页

19 典型的设定点-过磁通屏幕页

20 典型的设置点-励磁/灭磁屏幕页

21 典型的设置点–恒功率因数/恒无功方式屏幕页

22 典型的A VR手动控制器-手动无功限制器屏幕页

23 典型的手动控制器-控制器屏幕页

24 典型的变流器辅助柜屏幕页

25 典型的整流器屏幕页

26 典型的辅助柜屏幕页

序号名称

27 典型的发电机屏幕页

28 典型的配置综合报警屏幕页

29 典型的综合报警1屏幕页

30 典型的杂项屏幕页

31 典型的输入/输出屏幕页

32 典型的数字输入屏幕页

33 典型的数字输出屏幕页

34 典型的模拟量输入屏幕页

35 典型的模拟量输出屏幕页

36 典型的通道之间通讯屏幕页

37 典型的点观察屏幕页

38 典型的可选择项屏幕页

40 典型的事件屏幕页

41 典型的系统信息屏幕页

42 典型的修改密码屏幕页

附录目录

附录名称

附录 1 监视器取样和维护页面

附录 2 A VR柜硬件工厂试验大纲

附录 3 整流柜,整流器辅助柜,灭磁柜工厂试验大纲附录 4 励磁系统试验大纲

1 引言

三模冗余静态励磁系统的设计思想是尽可能地减少维护工作,许多维护工作可以在线进行。

以下介绍励磁系统的维护程序。

2 维护

维护用PC机运行Windows程序,可连接到三个通道中的任一个通道。以便输入系统的所有预置和变量用于维护和/或故障的诊断。维护程序被设置成主菜单,它包括子菜单、图表和有关设置的改变说明。

若一个控制通道故障,则关断此通道的电源,然后更换一个新的模块,安装后上电,不改变系统的操作或控制模式。

附录1给出维护主页的例子。

3 常规维护

3.1 三模冗余AVR柜:

3.1.1 每周一次

检查所有风扇的运行。

3.2 整流柜:

3.2.1 每周一次

仔细检查柜子附近和柜内有无杂物或结露。

检查所有风扇的运行。

3.3 整流辅助柜:

3.3.1 每周一次

检查所有风扇的运行。

3.4 灭磁开关柜:

参见由Whipp和Bourne公司提供的安装、使用和维护手册

4 故障查找

维护用PC机依据对系统使用数据的检查来确定任一故障的原因。设备组成:

A VR维护PC

连接到整流器手动维护端口的PC

连接到辅助通讯维护的PC

PC监视器显示所提供的详细的系统输入、输出信息和内部状况的页面。更详细的可用数据,参考运行手册第二部分和运行说明书QST。

大多数系统内的故障能被以下信息记录:

A VR屏幕上的信息。

A VR柜或辅助柜显示故障的综合报警信息

专用故障输出

A VR屏幕上的初始故障信息,提供自检说明,指出故障的原因,至于更详细

的信息请参考操作手册第二章中的A VR信息清单。

通过检查综合报警配置中鉴别故障原因的标志位,可将故障查出。

有关辅助系统的故障综合报警,参考相应的原理图、供方的文件以及调试说明第二部分的故障鉴别。

4.1.1 模块故障

在多数情况下,如果发现模块出现故障,应当及时予以更换并将故障模

块送罗尔斯·罗伊斯工业控制系统公司检修。

警告:在任何情况下,不符合配置要求的模块不允许在线插入。欲插入

的模块在连接方式、设置和软件的配置等方面必须与原模块相符合。

否则可能会导致机组的非正常运行。

故障的查找可借助于EG800 A VR控制器模块前面板的A VR显示或EG810 通讯/手动模块前面板相连的终端或维护用PC机。通常是查看如图所示的各页面和附录1中所示的典型例子。

绝大多数单元均以绿色LED(发光管)表示电源正常。

EG800单元用红色发光管(LED)表示微处理器故障。如果发光管亮则应重新启动,若重新启动后发光管还亮,这个单元应被更换。

注意:无论何时A VR都必须保持两个通道正常。除非已发出跳闸指示。

可控硅单元:

绿色指示灯(LED)LD4亮,表示系统励磁时脉冲正常。

故障指示灯(LED)LD2亮,表示A VR触发脉冲存在差异。

故障指示灯(LED)LD3亮,表示模块单元故障。

由指示灯LD4和LD2显示的故障,可通过检查触发脉冲的方法查找。检查方法是在可控硅模块引线插头处接入一个专用的测试盒,检查触发脉冲。

由指示灯LD3显示的故障,表示需要更换模块。

如果下列故障出现一个或几个时,A VR通道和整流器手动通道的输出继电器就断电。

微处理器故障

同步信号故障

控制器故障(最小整流角或最大逆变角超过预置时间)。

如果模块出现故障,辅助通道的看门狗继电器就断电。这时必须更换模块。

4.1.2 A VR显示故障

A VR显示故障可能是PC机故障或A VR通道本身故障。要排除PC机

故障,需遵循以下规则:-

1 注意任何一个错误信息,然后关机并重启动PC机。

2 从A VR背板SK D3A上将PC机引线卸下,然后接到每个通道的维护

PC接口上,此接口在EG800模块的前面板上。大约30秒每个通道

的通讯便可重新建立。

3 当任一个A VR通道出现通讯故障时,重新启动该故障通道,若启动

后通讯仍不能重建则要更换EG800模块。

注意在任何情况下,A VR必须保持两个通道正常。否则发出通道跳闸信号。

4 将PC机重新连接到A VR背板上的SK D3A上。大约在30秒内通讯

可重建。

5 如果通讯故障,就启动A VR通道1。如果在重新启动之后通讯仍未

建立,则更换模块EG800。

注意在任何情况下,A VR必须保持两个通道正常。否则发出通道跳闸信号。

6 如果通讯已建立,但故障依然存在,有可能是背板故障

7 对照屏幕信息查看下表给出详细资料:

表1 A VR显示故障

5 模块更换步骤:

故障模块可根据下面的步骤在线更换:

1 更换某一通道的模块时,需将该通道的电源钥匙开关旋到关的位置,使模

块不带电。

2 从机架中取出故障模块并换上新的模块,然后按4.2款对新安装的模块进

行检查,确认安装正确。

警告:1 在线运行时,任何时候只允许一个通道断电,否则会引起跳闸。

2 检查励磁系统以外与该通道有关的的故障(如电厂变送器、连线等)

是否已经排除。

3 将电源钥匙开关旋到接通的位置,使模块恢复供电。

4 通过查看维护页面上(图30)通道初始化信息和输入输出口的正确设置来

检查该通道在60秒内是否能重新启动成功。如果启动不成功,可通过电源钥匙开关再次重新启动。

5 在电源恢复供电后,可通过查看该通道所显示的数据来确认是否重新启动成

功,这一点十分重要。

6 通过与其它两个通道的整定点和变量相比较,以确定该通道启动和操作的正

确。在经过重新启动后的短时调整后,该通道的整定点和变量应该与其它两个通道十分接近。

7 三个通道所显示的输入输出状态应当是一致的。如果不一致,再重新启动该

通道并检查一下。

5.1 备件模块设置

备件模块上可能没提供EPROM芯片和相应的跳线。在生产厂家的标准配置中,EEPROM芯片与备件模块是一起提供的。在某些情况下,参数需要从维护用PC机上装载。

警告:在任何情况下,不符合配置要求的模块不允许在线插入。备件模块的跳线、整定值和软件的配置必须与运行模块一致。安装不符

合配置要求的模块可能会导致机组的非正常运行。

进行模块更换时,应做下列检查:

1 检查故障模块和备件模块中的EPROM和EEPROM是否相同,如果不同

则将故障模块中的EPROM和EEPROM取下,插入到备件模块中。

2 检查备件模块的EPROM和EEPROM芯片方向安装的是否正确。

3 检查备件模块的所有跳线和短路插针是否符合要求,并与被更换模块进

行比较,如果需要可进行适当调整。

4 如果备件模块功能不正确,估计是EPROM芯片有问题,用备用EPROM

芯片替换,但必须注意欲替换的EPROM芯片应与被替换的EPROM芯片版本一致。

注意:每种型号设备都推荐配备全套EPROM芯片。

5.2 A VR模块更换

5.2.1 更换A VR故障通道的EG802电源模块

1 面板上的发光管可指示出有故障的电源。

2 通过按键式开关将模块断电并取出模块。

3 将A VR通道的EG800控制器模块取出。

4 在卡上检查有关的保险丝,如果必要的话更换保险丝。

5 插入备件或修好的模块并打开电源。

6 通过面板上的发光管检查模块的好坏。

7 如果模块不是好的,重新检查保险丝,如果必要更换保险丝。

8 如果电源模块的好坏未定,需进一步检查。

9 如果电源模块被确认是好的那么关断电源,更换A VR 控制器模块,

然后接通电源。

5.2.2 更换A VR故障通道的EG800控制器模块

1 使用钥匙开关关断模块电源,然后更换故障模块。

2 检查欲安装的备用模块与换下的模块是否一样的(如果不确定则参考

QST接线表、调试说明和调试手册第2部分中的附录D)。检查门阵列

存储器(IC78)版本与换下的模块是否一样。

3 更换模块并关断电源。

4 检查通道重新启动是否正确。

a)A VR显示I/O部分:通道之间的通讯故障应清除。

b)A VR显示I/O部分:模拟输入和数字输入应与其他通道的一致。

注意:1 如果各电压互感器没连接,那么电压、电流、有功和无功

等参数将无法读取。

2 若通道中ID调节的数字输入没排列好的话,用二进制读数

1、2和3。

5如果励磁,则整流柜中触发脉冲故障应被清除。

A VR参数“Ch?A VR同步相位移”取决于模块。

参数的数值在静态试车时被记录,所以备板能够被配置。将这个数值键

入到已被更换的A VR通道。

如果这个数值未知,则在下一次使用已经设置的数值并检查这个通道的

触发脉冲。参考QST运行手册第2部分试车说明书。

6如果新建通道中“Ch?不是EEPROM故障”信息不存在,则使用A VR 修改选择屏幕页将参数存到EEPROM中。应清除这个信息。

5.2.3 更换故障辅助通道的EG809逻辑模块

1 在前面板上用钥匙开关关断模块电源并取出故障模块。

2 检查欲换上的备用模块与被替换的模块是否一样。若有怀疑,请参看

QST调试手册第2部分试车说明的跳线清单,并检查门阵列存储器IC21

和27与被更换的模块版本是否一样。

3 更换模块并接通电源。

4 检查通道重新启动是否正确。

a)通讯.维护端口显示:辅助通讯故障应清除。

b)通讯.维护端口显示:更换模块通道的数据应同其他通道一致。

c)如果励磁,应清除整流屏的触发脉冲故障。

5.2.4 更换故障的通讯//整流器手动模块EG810

1 在前面板上用钥匙开关关断模块电源并取出故障模块。

2 检查欲更换的备用模块与被替换的模块是否一样。若怀疑,请参看

QST调试手册第2部分试车说明的跳线清单,并检查门阵列存储器

IC16和28与被更换的模块版本是否一样。

3 更换模块并接通电源。

4 检查通道重新启动是否正确。

a)通讯维护端口显示:清除辅助通讯故障。

b)通讯维护端口显示:清除A VR通讯故障。

c)整流屏手动维护端口显示:检查I/O页读取是否正确。

d)整流屏手动维护端口显示:

如果励磁,检查设置点与励磁电流是否一致;如果灭磁,则

到最小。

如果励磁,检查整流器手动触发角应与A VR触发角一致;

如果灭磁,则到最大逆变角。

A VR显示:整流器手动柜的通讯故障信息应当清除。

5参数“同步信号相位移”取决于模块。

对于备板,这个参数的数值在静态试车时应记录。并记入整流柜手

册。

如果这个数值未知,那么被更换的模块应使用记录值,并在下一次

检查触发脉冲。参考QST运行手册第2部分试车说明书。

所有预置参数在试车时均应设置成与记录值相同。

5.3 电源单元

在电源单元的前面板上有一个电源正常的指示灯,打开机架背面的小盖子,可以看到一个保险。

注意:在取出电源单元或保险之前,应先将与该电源有关的回路开关断开

取出故障电源单元不会影响机组的安全运行,也不会引起负荷的波动。

警告:在更换故障电源单元时应该十分小心,不得将两路电源同时关掉,否则将引起励磁系统跳闸。

5.4 更换软件

如果需要更换软件,将提供升级软件和安装说明。

6 参数和限制值的设定

参数和限制值需经批准,并由运行人员整定。参看第二章操作指南。

7 离线测试与维护

7.1 柜体试验

整机的维护和试验,只是在停机期间进行。包括:三模冗余数字式静态励磁系统的简单性能检查及硬件和功能的整体测试(见附录1和QST调试手册第2部分试车说明)。

性能检查基于系统测试,校准及读取所有的参数是不必要的。仅进行一般的控制操作和报警检查即可。

整个系统测试应当在下列情况下进行:

1 停机。

2 停机期间,设备的状态有重要的改变。

整个系统的试验在试验规程中说明,参考:-

附录2:A VR柜硬件工厂试验大纲QST5034。

附录3:整流屏、整流器辅助屏、灭磁屏工厂试验大纲QST5035。

附录4:励磁系统工厂试验大纲QST5036。

8 备件

1)Whipp和Bourne公司的灭磁开关。

a) 一个主触头,零件号4311519-7

b) 一个合闸线圈,零件号431206-7

c) 一个跳闸线圈,零件号4310553-7

参考Whipp和Bourne公司的手册。

2)1个Matthew和Yates冷却风扇:

型号15G.2P、轴向、26o、排风量 1.4m3/S、37m H2O、380V三相50Hz 电机、规格80号、防护等级IP55、方向AU、环境温度50℃。

3) 6 个Ferraz:

1250 V、700 A、11URD73D11AO700型可控硅熔断器、零件号H300571。4) 6 个Ferraz MS7V1-5型可控硅熔丝微型开关:

零件号J310002。

5)2个可控硅模块装配ac/dc +ve,EX4014型。

6)1个可控硅模块装配ac/dc -ve,EX4015型。

7)1个EG800型A VR控制器模块。

8)2个EG901型二选一继电器输出模块。

9)2个EG903型三组继电器输出模块。

10)1个C1574-X005型XP公司电源单元,零件号EX/IS/1008。

11)1个C1594-X006型XP公司电源单元,零件号EX/IS/1009。

附录1 监视器和维护页面举例

图1 软件页面的路径

图2 标准屏幕页介绍

图3 TMR A VR主菜单

图4 自动控制器-数字控制程序修改屏幕页

图5 自动控制器-动态控制程序修改屏幕页

图6 自动控制器–PSS屏幕页

图7 自动控制器-无功补偿屏幕页

图8 自动通道-限制器屏幕页

图9 自动控制器-励磁电流限制器屏幕页

图10 自动控制器-I2t限制器屏幕页

图11 I2t限制器曲线页

图12 自动控制器-励磁电流报警/跳闸屏幕页

图13 自动控制器-自动无功限制器屏幕页

图14 自动控制器-电压限制器屏幕页

图15 自动控制器-控制器屏幕页

图16 设定点屏幕页

图17 自动控制器-设定点屏幕页

图18 手动控制器-设定点屏幕页

图19 设定点过磁通屏幕页

图20 设定点励磁/灭磁屏幕页

图21 设定点恒功率因数/恒无功方式屏幕页

图22 A VR手动控制器-手动无功限制器屏幕页

图23 手动控制器-控制器屏幕页

图24 整流器辅助柜屏幕页

图25 整流器屏幕页

图26 辅助柜屏幕页

图27 发电机屏幕页

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图28 综合报警配置屏幕页图29 综合报警1屏幕页图30 其它屏幕页

图31 输入/输出屏幕页

图32 数字输入屏幕页

图33 数字输出屏幕页

图34 模拟量输入屏幕页图35 模拟量输出屏幕页图36 通道之间通讯屏幕页图37 标志柜屏幕页

图38 观测点屏幕页

图39 可选择项屏幕页

图40 数据库屏幕页

图41 系统信息屏幕页

图42 修改密码屏幕页

18

图1 软件页面的路径

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智能控制器使用手册

一概述 智能控制器是框架式空气断路器的核心部件,适用于50~60Hz电网,主要用作配电、馈电或发电保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地/漏电、电流不平衡、过压、欠压、电压不平衡、过频、欠频、逆功率等故障的危害;通过负载监控,需量保护,区域连锁等功能实现电网的合理运行。同时也用作电网节点的电流、电压、功率、频率、电能、需量、谐波等电网参量的测量;故障、报警、操作、电流历史最大值、开关触头磨损情况等运行维护参数的记录;当电力网络进行通讯组网时,智能控制器可用为电力自动化网络的远程终端实现遥测,遥信,遥控,遥调等,智能控制器支持多种协议以适用不同的组网要求。 二基本功能 对于M型无任何可选功能(加*的项目)时其功能配置为基本功能,如表1所示: 表1 基本功能配置 2.1.3 通讯功能 通讯功能为可选项,对于M型没有通讯功能,对于H型通讯协议可根据需要选择为Modbus,Profibus-DP,Device net.

2.1.4增选功能选择 增选功能为可选项,M型,H型都可以选择增选功能配置,不同增选功能代号与增选功能容如表2所示。 2.1.5 区域连锁及信号单元的选择 “区域连锁及信号单元”为可选项,M型、H型都可以选择信号单元的功能配置,当信号单元选择为S2,S3时,控制器具备区域连锁功能。 2.2 技术性能 2.2.1 适用环境 工作温度:-10℃~+70℃(24h?平均值不超过+35℃) 储存温度:-25℃~+85℃ 安装地点最湿月的月平均最大相对湿度不超过90%,同时该月的月平均最低温度不超过+25℃,允许由于温度变化产生在产品表面的凝露。 污染等级:3级。 (在和断路器装配在一起的情况下) 安装类别:Ⅲ。 (在和断路器装配在一起的情况下) 2.2.2工作电源 由辅助电源和电源互感器同时供电,保证负载很小和短路情况下控制都可以可靠工作。控制器的供电方式有下面3种方式:

励磁操作规程

励磁系统操作规程 1.正常开机操作 1.1、发电机定速于3000转/分,发电机升压条件具备; 1.2、检查励磁系统一次回路电缆接触良好,并检查励磁系统的直流控制电源和交流电源正常。 1.3、合上灭磁柜控制电源、起励电源开关QS1,就地或远方合发电机灭磁开关,检查显示正常。 1.4、分别合整流柜1#,整流柜2#控制电源QS1、风机电源QS2,检查整流柜1#,整流柜2#风机投入运行;分别送上整流柜1#,整流柜2#的交流隔离刀闸Q1、直流隔离刀闸Q2;投入整流柜1#,整流柜2#面板上的脉冲电源开关 1.5、返回励磁调节柜进行发电机升压:SA2自动/手动开关,置自动位置。SA3通道选择开关位于通道A或B位置。合上励磁柜交流电源开关QS1和直流电源开关QS2,合上CHA通道和CHB通道的电源开关(在CHA通道和CHB通道的背后)。如有报警请按CHA 通道和CHB通道的复位按钮,将报警复位,检查CHA通道和CHB通道无任何报警。 1.6 按起机按钮SB1,电压升至20%--30%额定(可以预先设定到95%Un),操作SA1增磁升压或主控台上的增磁按钮升发电机电压至额定电压15.75kV,If0约为330A; 1.7观察发电机电压升至额定电压的95%,操作SA1增磁升压或主控台上的增磁按钮升发电机电压至额定电压; 1.8、通过增、减磁调整发电机电压、并网; 1.9、并网后增加有功同时,可用增磁、减磁操作增减无功。运行时,保持转子电流大于500A。 1.10、励磁装置在自动运行方式下,可通过操作SA4方式选择开关来选择恒功率因数运行或恒无功运行方式。 励磁调节柜运行方式可选择: a.自动运行(恒机端电压调节、恒功率因数运行或恒无功运行方式) b.手动运行(恒励磁电流调节)此方式主要用于调试时,或作为调节器故障时的备用控制模式。正常运行一般不采取这种方式。 1.11 切换操作:自动模式与手动模式的相互切换,均需要等30秒~1分钟; CHA通道与CHB通道之间的切换,须检查: (a)电压给定值 UGR (b)励磁电流给定值 IFR (c ) 触发角 ARF CHA通道与CHB通道的以上三个量如果不一致,要继续等到跟踪正确,即以上三个量一致再进行通道切换(30秒~1分钟后)。 2正常停机操作 2.1、在并网状态下将有功、无功减到零; 2.2、跳主油开关解列,发电机在空载运行; 2.3、减磁将发电机电压减到最低,在主控或就地按下停机按钮SB2灭磁停机; 2.4、跳灭磁开关;分开整流柜1#,2#的交、直流隔离刀闸; 2.5、跳励磁调节柜电源开关QS1和QS2,CHA通道和CHB通道的开关电源; 2.6、跳开:整流柜1#,2#控制电源QS1、QS2,整流柜1#,整流柜2#面板上的脉冲电源开关。 2.7 跳开:灭磁柜的QS1控制电源开关、起励电源开关。

LM358中文数据手册

LM358中文资料 图1 DIP塑封引脚图引脚功能 图2 圆形金属壳封装管脚图 图3 内部电路原理图 lm358中文资料 LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器, 适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工 作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益 模组,音频放大器、工业控制、DC增益部件和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。 LM358的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。

特性(Features): *内部频率补偿。 *直流电压增益高(约100dB) 。 *单位增益频带宽(约1MHz) 。 *电源电压范围宽:单电源(3—30V);双电源(±1.5一±15V) 。 *低功耗电流,适合于电池供电。 *低输入偏流。 *低输入失调电压和失调电流。 *共模输入电压范围宽,包括接地。 *差模输入电压范围宽,等于电源电压范围。 *输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V) 。 参数 输入偏置电流45 nA 输入失调电流50 nA 输入失调电压2.9mV 输入共模电压最大值VCC~1.5 V 共模抑制比80dB 电源抑制比100dB LM358应用电路图: 图4 直流耦合低通RC有源滤波器 图5 LED驱动 器图6 TTL驱动电路

图7 RC有源带通滤波器 图8 Squarewave振荡 器 图9 滞后比较器 图10 带通有源滤波器

图11 灯驱动程 序图12 电流监视器 图13 低漂移峰值检测器 图14 电压跟随 器图15 功率放大器外围电路

图16 电压控制振荡器VCO 图17 固定电流 源图18 脉冲发生器 图19 交流耦合反相放大器

励磁调节器运行规程

励磁调节器运行规程 1、系统介绍: 本套装置为ABB公司生产的UNITROL5000励磁调节器,为静态励磁,整套系统包括励磁变压器、A VR调节器、可控硅整流柜、励磁开关。 1.1、励磁变压器:由三个单相变压器组成,采用Y/Δ- 1接线,容量 为3 X 2000 KV A。具有温度保护装置,发出告警信号。 1.2、A VR调节器:具有两套功能相同的调节器,每套具有三个通道, 分别为自动通道、手动通道、EGC紧急通道。另外在此柜中还具有LCP控制板、维修屏以及开关和继电器等。 1.2.1、逻辑关系:当A路自动通道故障时,切换到B路自动通道;如果这个通道又发生故障,首先判断A路通道是否完好,若完好便切换到A路,不好便切换到B路的手动通道;在B路通道故障时切换到A路的手动通道,切换不成功便切换到B路的EGC通道。 1.2.2 、LCP 控制板用于本地操作UNITROL5000系统,并显示重要的过程信号和故障信号。具有带LED的16个键,用于系统专门的显示和控制;10个控制键用于运行模式和内置功能以及LCD,LCD为8行显示,每行40个字符。 按此键后,出现8个模拟信号,显示信道号,信号名称,值及单位,黄色灯亮,使用滚动键可显示后面的模拟信号。按此键后,出现四个模拟信号,显示信道号,信号名称,值及单位,黄色灯亮,使用滚动键可显示后面的模拟信号。

清除故障信号,按键后,如有故障,会出现最多8条故障通道。第一个故障总是在第一行,接着发生的故障,以故障编号升叙排列。使用滚动键可显示更多的故障。 确认故障信号。所有报告通道都储存在控制板内,此外,特殊警告通道储存在处理器里。要清除这些通道,可较长时间按下复位键。没有活动的警报,键上的灯熄灭。 ↓# 光标键,可选择显示屏1 –8行或1 – 4行中的某一行。当前行突出显示。 ↓↑滚动键,在模拟信号显示中按动时,信号道(反差显示)及模拟值改变。 ↑↑↓↓翻页键,按动时,信道号每次改变10行,故障号每次改变6行。 打印键,按动可打印1 – 8 行的模拟值。黄色指示灯只 (无打印机) 指令键:励磁断路器接通 指令键:励磁断路器关闭 指令键:启励

最新智能空调控制器用户手册资料

用户手册 ZHT-AC02D 空调智能切换控制器

目录 第一章产品概述 (1) 一.产品简介 (1) 二.产品功能特性和技术参数 (1) 1.主要功能特性 (1) 2.技术参数 (2) 三.安装环境 (2) 第二章安装指引 (3) 一.前面板 (3) 二.前面板指示说明 (3) 三.接口面板 (4) 四.后面板接口说明 (4) 五.智能控制启动系统定装与连接 (5) 1.安装步骤 (5) 2.实物联接图 (5) 3.控制器接线说明 (6) 第三章面板按键操作说明 (8) 一.操作流程图 (8) 二.系统设置说明 (9) 1.part setting(参与设置) (9) https://www.doczj.com/doc/c115158743.html,bin setting(组合设置) (9) 3.switch setting(切换设置) (9) 4.single setting(单独设置) (10) 5.sysclk setting(系统时间设置) (11) 6.system resrt(系统复位) (11) 7.learn code(学习红外码) (11) 8.detece vol(电压检测) (11) 9.temp mode(温度检测模式) (11) 第四章故障及排除 (13) 注意 本手册仅供用户查阅参考,不提供任何形式的担保,产品规格型号如有修正或更改不再另行通告。

第一章产品概述 一.产品简介 ZHT-AC02D型空调切换控制器是一种豪华型智能空调启动控制系统,支持2台空调机。实现单独或组合打包控制并监测空调机的运行状态,按照预先设置好的程序控制空调机的运行、停机及组合运行等。实现市电断电再来电自动启动空调,智能控制空调机的切换运行,且支持联机使用上位机软件管理配置。大大的提高了机房管理的效率,延长了空调的使用寿命。适用于民用、商用、中小型机房、通信基站、UPS机房的各种品牌柜式、分体壁挂、吸顶式空调机等各种机型。 该系统具有报警和自动撤消报警功能,当空调处于报警状态时,如果空调恢复了正常状态,则取消报警。 ZHT-AC02D型空调切换控制系统功能齐全、性能优越、安装设置方便快捷,最经济的方式解决空调来电启动和智能切换实际问题,是您节省电力资源和人力资源成本的最佳选择。 二.产品功能特性和技术参数 1.主要功能特性 壁挂式设计,LCD面板显示;按键操控面板,设置简便,LED灯显示运行状态 RS-485协议,通过PC连接上位机配置空调切换系统 最多支持2台空调,实现组合打包控制、定时切换、温控切换、故障切换 时间段定时开启功能、周期定时开启功能 远程实时获取空调开、关状态,远程实时获取机房环境温度功能 按用户配置温度,自动开启、关闭空调功能 供电恢复后,延时30秒启动空调 带断电记忆功能,该设备掉电后能保存之前设置的信息。 带电流监测功能,保证可靠开机,防止空调非断电情况下异常关机,可自动开机 具备记忆功能,供电恢复开起空调并达到停机前的模式、状态 具有断电来电或异常停机自启动功能:当空调机出现故障或停电时,空调机停机; 故障消除或重新来电后,控制空调机按设定的规则重新启动,不需要人工干预。独特优点:所有的逻辑开机动作,可开启至用户需要的温度及制冷模式 安装和维护简单,不需要拆开空调修改电路,,即插即用;不影响空调的其它功能 具备报警输出功能,连续3次开启空调不成功,输出报警信号 可与动力环境监控系统联网,空调启动失败时,输出报警开关量信号。(可选配我公司其它配件组成声光报警或拨打电话报警)

电压调节器工作电路工作原理

一.发电机的功用 汽车使用的电源有蓄电池和发电机两种。采用交流发电机作为主要电源,蓄电池作为辅助电源。在汽车行驶过程中,由发电机向用电设备提供电源,并向蓄电池充电。蓄电池在汽车启动时提供启动电流,当大电机发出电量不足时,可以协同发电机供电。 二.发电机的分类 1.按磁场绕组搭铁形式分两类 a.外搭铁型(A线路) 磁场绕组的一端(负极)接入调节器,通过调节器后再搭铁。 b.内搭铁型(B线路) 磁场绕组的一段(负极)直接搭铁(和壳体相连)。如下图2-13所示: 2.按整流器结构分四类 a.六管交流发电机(例丰田系列) b.八管交流发电机(例天津夏利轿车所用) c.九管交流发电机(例三菱系列) d.十一管交流发电机(例奥迪、大众汽车用) 三.交流发电机结构 交流发电机一般由转子、定子、整流器、调节器、端盖组成,JF132型交流发电机组件图见图 1.转子 转子的功用是产生旋转的磁场。它由爪极、磁轭、磁场绕组、集电环、转子轴组成,结构图见图

转子轴上压装着两块爪极,两块爪极各有六个鸟嘴形磁极,爪极空腔内装有磁场绕组(转子线圈)和磁轭。 集电环由两个彼此绝缘的铜环组成,集电环压装在转子轴上并与轴绝缘,两个集电环分别与磁场绕组的两端相连。2.定子 定子的功用是产生交流电。它由定子铁心和定子绕组组成。见图 定子铁心由内圈带槽的硅钢片叠成,定子绕组的导线就嵌放在铁心的槽中。定子绕组由三相,三相绕组采用星型接法或三角形(大功率)接法。三相绕组必须按一定要求绕制,才能使之获得频率相同、幅值相等、相位互差120°的三相电动势。 3.整流器、端盖 整流器的作用是将定子绕组的三相交流电变为直流电。 端盖一般用铝合金铸造,一是可有效的防止漏磁,二是铝合金散热性能好。 四.交流发电机的电压调节器 交流发电机的转子由发动机通过皮带驱动旋转的,且发动机和交流发电机的速比为~3左右,因此交流发电机转子的转速变化范围非常大,这样将引起发电机的输出电压发生较大变化,无法满足汽车用电设备的工作要求。 为了满足用电设备恒定电压的要求,交流发电机必须配用电压调节器,使其输出电压在发动机所有工况下几本保持恒定。 1.交流发电机电压调节器按工作原理可分为: a.触点式电压调节器 b.晶体管调节器 c.集成电路调节器

可控硅励磁装置运行规程

KGLF——11F 可控硅励磁装置运行规程 (试行) 编著:赵甬江、马笋 审核:黎明辉 批准:赵甬江 2005-9 张家港浩波热电有限公司

1.概述 2.可控硅励磁装置的工作原理 3.可控硅励磁装置的主要技术指标和铭牌 4.可控硅励磁装置的保护 5.可控硅励磁装置的运行方式与切换 6.可控硅励磁装置投运前的检查 7.可控硅励磁装置投运步骤 8.可控硅励磁装置运行中的检查与维护 9.可控硅励磁装置停用步骤 10.可控硅励磁装置常规故障及处理方法 11.附系统原理图一份

一.概述 同步发电机可控硅装置是一种励磁功率直接取自于发电机定子电压和电流,无须交直流励磁机的直接静止励磁装置。它可与几百至几千瓦的汽轮机、水轮机、柴油发电机配套、在大电网、孤立电网等各种电网条件下均能安全、可靠、持久的运行。即适于发电机、也适于调相机;可作新机组配套,也可作老机组技术改造之用。 二. 可控硅励磁装置的工作原理 KGLF—11F可控硅励磁装置可分为励磁主回路和控制回路两部分。励磁主回路的工作原理如下: 整流变(ZB)将发电机出口端电压10KV降至---V作为发电机的励磁电流。三只可控硅(1Kz、2Kz、3Kz)与三只二极管(1Z、2Z、3Z)组成三相桥式整流,将ZB次级的交流电变成直流电,经电刷引入发电机转子绕组,提供励磁电流。通过控制回路改变可控硅(1Kz、2Kz、3Kz)的导通角,就可以改变整流桥的输出电压(即发电机的励磁电压),从而改变发电机的感应电势(即发电机的空载电压)和接入系统运行时的出口电压。 控制回路分为调差、整流滤波、检测放大、移相触发、自动调节(手动调节)以及空励限制和过励限制几个部分: 调差单元:电压信号取自发电机出口端电压互感器YH。电流信号取自发电机出口端电流互感器1LH,经调差电阻1—10Ra,接入三相桥式整流电路,使整流桥的输出电压不但与发电机端电压成正比,而且与发电机输出的无功功率成正比。起到无功补偿器的作用。改变调差电阻的位置,就可以改变发电机的调差特性(即发电机端电压变化时,发电机无功的变化特性)调差率在10%范围内多可调。 整流单元:由7Db—12Db组成,7R与1C组成L型滤波,除掉杂波干扰。输入信号加到检测桥上与1W整定值相比较,得出差值信号,差值信号再经过放大监测限幅,输出至移相触发单元。 移相触发单元的作用就是根据差值信号的大小来调整可控硅触发脉冲的相差,当发电机电压升高或无功输出减少时,可控硅的触发后移使主励磁主回路的电压下降。反之当发电机电压降低时或无功输出增加时,可控硅触发脉冲前移使主励磁主回路的电压上升。当发电机电压下降到额定值的80%以下时,励磁装置能提供1.6倍励磁电流(倍称强行励磁) 发电机端电压随无功电流增加而增加称负调差。 发电机端电压随无功电流增加而减少称正调差。正调差不符合运行要求,所以正常我们采用负调差。调差率反映了调差的敏感程度。当调差率为0时表明不起作用,调差电阻最大,则调差率最大。 以上为自动方式,电压调节范围为70—115%额定电压。 除了自动方式以外,当调差检测放大发生故障时,可以使用手动方式。即电网信号经整流、整定、直接输入移相触发单元,此时先作手动设定目标值,但不会再自动调节,必须随电压和无功变化而不断调整,才能保证励磁稳定。 手动运行时调节器灵敏度很低,但电压调节范围很大40%—130%额定电压。

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

自并励微机励磁调节器基本工作原理

励磁电流 百科名片 励磁电流 励磁电流就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有N 极和S极),在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。以前这个直流电压是由直流电动机供给,现在大多是由可控硅整流后供给。我们通常把可控硅整流系统称为励磁装置. 目录[隐藏] 励磁电流的调节 自并励微机励磁调节器基本工作原理 CPU控制模块 数据采集模块 显示模块 通信模块 微机励磁调节器软件设计 [编辑本段] 励磁电流的调节 在同步发电机的控制系统中,励磁调节器是其中的重要组成部分。当发电机单机运行时,励磁调节器通过调整发电机的励磁电流来调整发电机的端电压,当电力系统中有多台发电机并联运行时,励磁调节器通过调整励磁电流来合理分配并联运行发电机组间的无功功率,从而提高电力系统的静态和动态稳定性。因此,国内外相关专业人士一直致力于励磁调节器的研究。励磁调节器的发展也由机械式到电磁式,再发展到今天的数字式。目前,数字式励磁调节器的主导产品是以微型计算机为核心构成的,但其造价高,需要较高技术支持,在一些小型机组上推广有一定难度。由此,出现了以MCS-51单片机为核心的励磁调节器[1][2]。MCS-51单片机内部资源较少使得外

围电路复杂,从而影响了整个励磁控制系统的精确性、快速性和稳定性。本文提出了一种基于PIC16F877的同步发电机自并励微机励磁调节器的设计方法。 PIC16F877是美国Microchip公司生产的PIC16F87X系列芯片中功能最为齐全的微控制器。它可以实现在线调试和在线编程,内部带有8路10位A/ D 转换器,8KХ14位FLASH程序存储器,368Х8位RAM,256Х8位的EEPROM,14个中断源和3个定时/ 计数器,片内集成多达15个外围设备模块,因此外围电路大大简化,成本降低。 [编辑本段] 自并励微机励磁调节器基本工作原理 图1为自并励励磁系统的原理接线图。发电机励磁功率取自发电机端,经过励磁变压器LB降压,可控硅整流器KZL整流后给发电机励磁。自动励磁调节器根据装在发电机出口的电压互感器TV和电流互感器TA采集的电压、电流信号以及其它输入信号,按事先确定的调节准则控制触发三相全控整流桥可控硅的移相脉冲,从而调节发电机的励磁电流,使得在单机运行时实现自动稳压,在并网时实现自动调节无功功率,提高电力系统的稳定性。 发电机的线电压UAC和相电流IB分别经电压互感器和电流互感器变送后,经鉴相电路产生电压周期的方波脉冲和电压电流相位差的方波脉冲信号送PIC16F877微控制器,用PIC的计数器测量这两脉冲的宽度,便可得到相位差计数值,即电网的功率因素角[1]。然后通过查表得出相应的功率因素,进一步求出有功功率和无功功率。 控制单元选用一片PIC16F877单片机,因PIC16F877单片机内部有A/D转换功能,从而不用外部A/D模块,这样减少了外部器件,降低了成本,增强了抗干扰能力。PIC单片机根据从输入通道采集的发电机运行状态变量的实时数据,进行控制计算和逻辑判断,求得控制量。在可控硅整流电路中,要求控制电路按照交流电源的相位向可控硅控制极输出一系列的脉冲,才能实现可控硅顺利导通和自然换相。“同步和数字触发控制电路”的作用就是将计算机CPU计算出来的、用数字量表示的可控硅控制角转换为触发脉冲。由功率放大电路将触发脉冲放大后去触发可控硅,从而控制励磁电流。 [编辑本段] CPU控制模块 CPU控制模块是励磁调节器的控制核心,采用美国Microchip 公司生产的PIC1 6F877 单片机。PIC16F877具有独特的RISC(精简指令集) 结构,数据总线和指令总线分离的哈佛总线结构,使指令只有单字长的特性,且允许指令码的位数可多于8 位 的数据位数,这与传统的采用CISC 结构的8 位单片机相比,可以达到2∶1 的代码压缩,速度提高4 倍。PIC16F877内部带有8路10位A/ D 转换器,8KХ14位FLAS

大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程

及装置试验规程DL 489-92 大中型水轮发电机静止整流励磁系统 及装置试验规程 DL 489-92 目录 1 主题内容与适用范围 2 引用标准 3 术语与符号 4 试验分类 5 试验项目 6 基本试验方法与要求 附录A 对试验记录的要求(参考件) 附加说明

1 主题内容与适用范围 本标准规定了大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置的试验分类、试验项目、基本试验方法与要求以及对试验记录的要求。给出了在SD299《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》中未规定而在本规程中用到的一些术语、符号、计算公式。 本标准适用于额定容量为10MW及以上水轮发电机的静止整流励磁系统(以下简称励磁系统)及装置。 对于本标准本规定的事项,应符合GB755《电机基本技术要求》、SD152《大中型水轮发电机基本技术条件》、GB1497《低压电器基本标准》以及相应设备和元、器件等标准中试验方面的有关规定。 2 引用标准 本规程主要引用了下列标准: GBJ232 电气设备交接试验标准 SD299 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件 GB1497 低压电器基本标准 GB988 低压电器基本试验方法 GB2900. 32 电工名词术语电力半导体器件 3 术语与符号 本标准所用的名词术语与符号除了使用SD299《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》(以下简称《技术条件》)规定的以外,补充了如下部分: 3.1 术语 断态不重复峰值电压U DSM—晶闸管(可控硅整流器)两端出现的任何不重复最大瞬时值的瞬变断态电压。 断态重复峰值电压U DRM—晶闸管两端出现的重复最大瞬时值断态电压,包括所有的重复瞬态电压,但不包括所有的不重复瞬态电压。 反向不重复峰值电压U RSM—整流管或晶闸管两端出现的任何不重复最大瞬时值的瞬态反向电压。 反向重复峰值电压U RRM—整流管或晶闸管两端出现的重复最大瞬时值反向电压。包括所有的重复瞬态电压,但不包括所有的不重复瞬态电压。 断态重复峰值电流I DRM—晶闸管加上断态重复峰值电压时的峰值电流。 反向重复峰值电流I RRM—晶闸管加上反向重复峰值电压时的峰值电流。 正向电压U F(AV)—整流管正向电流流通在两极间降落的电压。 通态电压U T(AV)—晶闸管处于通态时的主电压。 3.2 符号

优倍智能调节器使用说明

智 能 调 节 器 使用说明书

一、智能调节器性能特点 1.采用专用仪表微处理器芯片设计制造,性能稳定可靠。 2.智能化的信号输入方式,可以在线修改输入信号的种类,自动零点补偿。 3.软件校准,无任何可调部件,性能稳定可靠。 4.对于线性信号,可在满量程内任意设置测量和报警范围。 5.具备配电功能,支持二线制变送器。 6.最多具有两路模拟量输入和输出功能。 7.输出电流的零点和满度可以在测量范围内任意设置。 8.过程量、给定量、控制量等数码管显示或光柱指示及模拟输出。 9.PID调节器正反作用可在线选择。 10.手/自动无扰动切换。 11.可分别设定控制量上限、下限输出控制范围。 12.可进行开机自动或开机手动方式设置。 13.具备远程手自动切换功能。 二、技术指标: 1、显示方式:双排四位LED显示测量值(PV值)和设定值(SV值),或阀位开度(FB值)。 2、显示范围:-1999~9999。 3、测量准确度:±0.2%FS±1字。 4、分 辨 率:末位一个字。 5、输入信号: 热 电 偶: K、E、S、B、J、T、R、N;冷端温度自动补偿范围0~50℃。 热 电 阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1;引线电阻补偿范围≤15Ω。 直流电流:0~10mA、4~20mA。 直流电压:0~20mV、0~75mV、0~200mV、0~5V、1~5V;0~10V(订货时需指 出)。 线性电阻:0~400Ω(远传压力表)。 频 率:0.1Hz-10KHz。(该功能需单独指定,与其它信号不可兼容输入)。 6、变送输出准确度:同测量准确度。 7、模拟输入阻抗:电流信号Ri=100Ω;电压信号Ri=500KΩ。 8、模拟输出负载能力: 电流信号:4~20mA输出时Ro≤750Ω;0~10mA输出时Ro≤1.5KΩ。 电压信号:要求外接仪表的输入阻抗Ri≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的 输出准确度。 9、警继电器触点容量:AC220V 3A或24V 5A (阻性负载)。 10、PID控制方式:电流/电压输出、继电器开关量输出、正转/反转阀位控制。 11、配电输出:DC24±1V 30mA。 12、报警方式:2路报警控制(可选择下下限LL、下限L、上限H、上上限HH报警方式, 下同),LED指示。 13、报警精度:±1字。 14.保护方式:输入回路断线、输入信号超/欠量程报警。 15.通讯方式:RS232或RS485 。 16.设定方式:面板轻触式按键数字设定,设定值断电永久保存。 17.使用环境:环境温度:-10~55℃;相对湿度:10~90%RH。 18.耐压强度: 输入/输出/电源/通讯 ≥1000V.AC 1分钟。 19.绝缘阻抗: 输入/输出/电源/通讯 ≥100MΩ。 20.电 源:开关电源:交流85~265V,频率: 50Hz±2Hz; 线性电源:交流220V±10V,频率: 50Hz±2H; 直流电源:DC 24V±2V。 21.功 耗:<5W。 三、仪表参数设置: 1、仪表面板定义

FM1288中文数据手册仅供参考

FM-1288 高性能汽车免提语音理器

产前信息 本文件包含一个试制产品信息。规格和试生产资料如有更改恕不另行通知。 富迪科技有限公司的产品并不是为了挽救生命或维持生命的应用。因此,如果这样使用的话迪科技有限公司不承担任何责任。富迪的产品有富迪的书面批准才能用于生命支持设备或系统。如果有这样的组件故障可合理预期会导致该生命支持设备或系统的失效,或影响的设备或系统的安全性或有效性。生命支持设备或系统的目的是植入人体,或支持和/或维持和维持和/或保护人类生活。如果他们失败了,这个假设合理,用户或其他人的健康可能会受到威胁。 在此我们拒绝任何形式的担保,但不限于保证不侵权,还包括对于电路说明和图表说明。 Fortémedia, SAM, ForteVoice, Fortémedia and SAM logos are trademarks of Fortémedia,, Inc. All other trademarks belong to their respective companies. Copyright ? 2012 Fortémedia all rights reserved

目录 1. 简介 (8) 1.1概述 (8) 1.2个主要特点 (8) 1.3引脚配置(LQFP) (9) 1.4设备终端功能 (9) 1.5内部硬件框图 (12) 1.6系统应用程序框图 (13) 2. 功能描述 (15) 2.1概述 (16) 2.2串行EEPROM接口(引脚15,16) (16) 2.3 UART接口(引脚12,13) (20) 2.4 IIC兼容串行接口-SHI(引脚23,24) (22) 2.5数字语音数据接口(引脚8,9,10,11) (24) 2.5.1 PCM接口主从 (25) 2.5.2 IIS接口 (26) 2.6 ADC(引脚39,40,41,42,43,44) (31) 2.7 DAC(引脚 1,3,47,48) (32) 2.8操作模式 (33) 2.9电STAP选项(引脚17) (35) 2.10静音控制和指示(引脚20,21) (36) 2.11扬声器音量控制(引脚25,26) (36) 2.12系统时钟输入和产生(引脚27,28) (37) 2.13旁路模式(引脚14) (37) 3.通过EEPROM,UART,SHI访问fm1288 (38) 3.1访问通过EEPROM (39) 3.2 通过实例访问EEPROM (40) 3.3通过UART访问 (41) 3.5通过SHI访问 (42) 3.6个例子通过施 (43) 4. 电气和时序规范 (43) 4.1绝对最大额定值 (44) 4.2推荐操作条件 (44) 4.3直流特性 (44)

励磁系统运行维护规程

励磁系统运行维护规程 1 范围 本标准规定了藤子沟水电站励磁系统的设备概述、运行方式、运行操作、维护检查、故障处理等内容。 本标准适用于藤子沟水电站励磁系统的运行维护管理。 2 引用标准 《继电保护及安全自动装置技术规程》水电部 《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》GB/T7409.3—1997 励磁设备厂家资料 3 设备运行标准 3.1 设备概述及运行方式 3.1.1 自并激励磁系统(自并励)由微机励磁调节器、可控硅整流装置、灭磁开关、灭磁过电压保护装置、励磁变压器等组成的五柜式系统。 3.1.1.1 两套互为备用的SWL-Ⅱ型微机励磁调节器是整个励磁系统控制部分,完成励磁装置信号采集输出、分析计算、状态监视和故障报警、控制引出,最终实现可控硅触发控制励磁电流。其调节器软件具有:自动起励、自动跟踪系统电压、调差、强励、过励限制、欠励限制等功能。 3.1.1.2 可控硅整流装置、励磁变压器是励磁系统的功率部分,为发电机提供励磁电流,输出电流值由调节器提供的触发脉冲控制。 3.1.1.3 灭磁过电压保护装置是发电机及电力系统故障快速灭磁保护和励磁系统过电压保护。

3.1.2 励磁系统电源包括风机电源、直流控制电源、交流控制电源、试验电源、合闸电源、起励电源、辅助电源。 3.1.2.1 辅助电源由励磁变低压侧经辅助变压器提供。 3.1.2.2 风机电源、照明电源、交流控制电源由厂用电源AC220V提供,试验电源由厂用电AC380V经FU11,FU12,FU13提供。 3.1.2.3 灭磁开关合闸电源、起励电源为同一直流电源(合闸电源)。3.1.2.4 直流控制电源取自直流屏。 3.1.3 系统的电气参数有:励磁电流I L 、励磁电压U L 、定子电压UG、阳 极电压U、Q G 、移相角等。 3.1.4 起励以残压起励为主、直流它励为辅。 3.1. 4.1 残压起励:机组启动频率正常,即可显示发电机残压,残压若满足起励要求,便可实现残压起励; 3.1. 4.2 直流它励:它励直流的起励电流不大于10%空载额定励磁电流。 3.1.5 励磁调节的运行方式的选择 3.1.5.1 恒发电机电压(AVR):以发电机电压为调节对象,正常运行时电压给定为10000伏; 3.1.5.2 恒励磁电流(AER):以发电机励磁电流为调节对象; 3.1.5.3 恒功率因数(AFR):以发电机电压或励磁电流为调节对象,自动跟随发电机有功变化,保持功率因数COSΦ基本恒定。 3.2 调节器的技术参数 调节范围:10%~130%额定发电机电压; 电压调整精度:≤0.4%;

电动阀门智能控制器说明书

电动阀门智能控制器说明书

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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、 输出性能进行严格标定,接线后一般 KZQ07-1A KZQ07-2A

尊敬的用户,请在安装本控制器前请仔细检查以下内容: 1、检查执行器的内部位置限位切换开关,确保限位开关在区域内工作,有无异 常现象,能否达到开度的零位与满位,确认限位开关能正常工作。 2、接线前请检查执行器中电位器有无强电,用万用表分别测量电位器三接线端 子,确保该电位器与电机控制端子绝缘,电位器在执行器运转过程中的阻值变化正常,排除断点等异常现象。 3、定位器与执行器间连线要正确,仔细检查两者端子的对应关系,特别注意定 位器电源、输入信号与输出信号接线,切莫把电源接至弱点信号端,同时用仪表测量控制输入信号在定位器接受信号范围内。 4、如与执行器配套使用,在严寒、酷热、高温的环境下开箱时,仪表应于现场 存放3小时以上方可进行标定效验。 目录 一、概述-----------------------------------------------------------------------------2 二、主要技术指标-----------------------------------------------------------------2 三、定位器控制原理--------------------------------------------------------------4 四、定位器面板与接线-----------------------------------------------------------5 五、基本操作方法-----------------------------------------------------------------9 六、标定接线及操作方法--------------------------------------------------------9 七、错误代码列表-----------------------------------------------------------------11 八、附录-----------------------------------------------------------------------------12 如客户所购买指明配置的本公司Z型(机电一体)执行器,无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 一、概述: KZQ07系列电动阀门智能定位器是专门为电动执行器配套开发的数字控制系统,采用汽车工业专用的微处理器作为核心处理单元,是真正意 义上的智能数字采集控制系统。可直接安装在电动执行器的接线盒内或以 DIN导轨方式固定在外,无须专门的控制箱,体积小,安装方便。 KZQ07系列电动阀门智能定位器使用固态可控硅进行无触点控制电机,简单可靠,配合高分辨率位置传感器,不但控制精度高,控制准确, 且寿命长,可靠性高。另外控制系统无须保持电池,可在完全停电后再次 通电时,自动识别出执行器位置的变化。 KZQ07系列电动阀门智能定位器能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与安装有位置 反馈传感器的电动执行器配套,对各种阀门或装置进行精确定位操作,能 3

发电机励磁调节器原理解读

发电机励磁调节原理 水轮发电机励磁的自动调节 1 水轮发电机的励磁方式 同步发电机将旋转的机械能转换成为电能,在转换中需要有一个直流磁场。而产生这个磁场的直流电流称为励磁电流。 励磁方式是指发电机获得励磁电流的方式: ?从其它电源获得励磁电流的发电机称为他励发电机; ?从发电机本身获得励磁电流的发电机称为自励发电机。

2由交流励磁机供电的励磁方式 这种励磁方式的发电机(GS采用交流励磁机(G1提供励磁电流。 G1与GS同轴,它输出的交流电流经整流后供GS励磁,因此属于他励方式。 若G1的励磁电流由自身提供,则G1为自励方式; 若G1的励磁电流由另外一台励磁机(称为交流副励磁机G2提供,则G1为他励方式。而G2可以是具有自动恒压装置的交流发电机,并且G2输出的交流电流经整流后供G1励磁。 交流副励磁机 交流 励磁机

励 磁 同步发电机他励他励永磁机励 磁他励励 磁

优点:设备少、结构简单、维护方便;

缺点:在发电机或系统发生短路时,由于电压的大幅下降或消失,导致励磁电流的下降或消失,而此时本应大大增加励磁(即强行励磁来维持电压的。 考虑到现代大型电网多采用封闭母线,且高压电网一般都装有快速保护,认为有足够的可靠性,故采用自并励的机组较多。 ?自复励方式 为了克服自并励方式在发生短路时不能提供较大的励磁缺点,发电机还可采用自复励方式。与自并励方式相比,自复励方式除设有整流变压器外,还设有串联在发电机定子回路的大功率电流互感器(亦称串联变压器。其原理是,当短路故障发生时电压降低,但电流却巨增,则串联变压器的作用是将该电流转换成为励磁电流。因此,这种励磁方式具有两种励磁电流,即整流变和励磁变的励磁电流。

AD9854中文数据手册.

AD9854 特征 ·300M内部时钟频率 ·可进行频移键控(FSK),二元相移键控(BPSK),相移键控(PSK),脉冲调频(CHIRP),振幅调制(AM)操作 ·正交的双通道12位D/A转换器 ·超高速比较器,3皮秒有效抖动偏差 ·外部动态特性: 80 dB无杂散动态范围(SFDR)@ 100 MHz (±1 MHz) A OUT ·4倍到20倍可编程基准时钟乘法器 ·两个48位可编程频率寄存器 ·两个14位可编程相位补偿寄存器 ·12位振幅调制和可编程的通断整形键控功能 ·单引脚FSK和BPSK数据输入接口 ·PSK功能可由I/O接口实现 ·具有线性和非线性的脉冲调频(FM CHIRP)功能,带有引脚可控暂停功能 ·具有过渡FSK功能 ·在时钟发生器模式下,有小于25 ps RMS抖动偏差 ·可自动进行双向频率扫描 ·能够对信号进行sin(x)/x校正 ·简易的控制接口: 可配置为10MHZ串行接口,2线或3线SPI兼容接口或100MHZ 8位并行可编程接口·3.3V单电源供电 ·具有多路低功耗功能 ·单输入或差分输入时钟 ·小型80脚LQFP 封装 应用 ·便携式频率特性分析仪 ·可编程时钟发生器 ·应用于雷达和扫频系统的脉冲调频信号源 ·测试和测量设备 ·商业和业余的射频(RF)发射机 概述 AD9854数字合成器是高集成度的器件,它采用先进的DDS技术,片内整合了两路高速、高性能正交D/A转换器通过数字化编程可以输出I、Q两路合成信号。在高稳定度时钟的驱动下,AD9854将产生一高稳定的频率、相位、幅度可编程的正弦和余弦信号,作为本振用于通信,雷达等方面。AD9854的DDS核具有48位的频率分辨率(在300M系统时钟下,频率分辨率可达1uHZ)。输出17位相位截断保证了良好的无杂散动态范围指标。AD9854允许输出的信号频率高达150MHZ,而数字调制输出频率可达100MHZ。通过内部高速比较器正弦波转换为方波输出,可用作方便的时钟发生器。器件有两个14位相位寄存器和一个用作BPSK操作的引脚。对于高阶的PSK调制,可通过I/O接口改变相位控制字实现。具

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