浅谈船舶发电机自动电压调节系统
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船舶同步发电机的自动调节装置简述在船舶的发电系统中,同步发电机起着非常重要的作用。
同步发电机被用于将发电机的输出电能与主电网进行同步,以实现电能的并网供应。
为了确保同步发电机的稳定运行,需要使用自动调节装置进行监控和控制。
本文将详细介绍船舶同步发电机的自动调节装置的工作原理、组成部分以及优点等内容。
工作原理船舶同步发电机的自动调节装置通过实时监测同步发电机的输出电压、频率和功率因数等参数,判断其与主电网的同步状态,然后通过调节发电机的励磁电流或机械负载来实现同步。
当同步发电机的输出电压、频率或功率因数偏离设定值时,自动调节装置将发出控制信号,调节同步发电机的工作状态,使其保持与主电网的同步。
组成部分船舶同步发电机的自动调节装置由以下几个主要组成部分组成:1. 采集传感器采集传感器用于监测同步发电机的输出电压、频率和功率因数等参数。
常用的采集传感器包括电压传感器、频率传感器和功率因数传感器等。
2. 控制单元控制单元是自动调节装置的核心部分,负责采集传感器的数据、计算同步发电机与主电网之间的差异,并发出相应的控制信号。
控制单元通常采用微处理器或PLC等来实现。
3. 执行机构执行机构根据控制单元发出的信号来调节同步发电机的工作状态。
常见的执行机构包括发电机励磁控制装置和负载控制装置等。
4. 人机界面人机界面用于操作和监控自动调节装置的工作状态。
通过人机界面,操作员可以设置同步发电机的参数、查看实时数据以及进行故障诊断等操作。
优点船舶同步发电机的自动调节装置具有以下几个优点:1. 高精度调节自动调节装置能够实时监测同步发电机的输出电压、频率和功率因数等参数,通过精确的调节控制,使同步发电机与主电网保持稳定的同步状态。
2. 快速响应自动调节装置能够快速响应同步发电机参数的变化,通过调节发电机励磁电流或机械负载等方式实现同步,保证船舶电能供应的稳定性。
3. 可靠性高自动调节装置采用先进的控制技术和可靠的执行机构,具有较高的可靠性和稳定性。
船电设备电动机的自动控制1. 引言船电设备电动机的自动控制是指通过自动化技术和电子控制系统来实现对船上各种电动机的智能化控制和监测。
船电设备通常包括发电机、泵站、通风系统等,这些设备的正常运行对船舶的安全和舒适性至关重要。
通过自动控制,可以提高船舶的工作效率,降低能耗,并减轻船员的工作负担。
本文将介绍船电设备电动机的自动控制原理、应用场景以及相关技术。
2. 自动控制原理船电设备电动机的自动控制主要依靠传感器、执行器和控制器三个基本组成部分。
传感器用于采集设备运行状态的各种信息,如温度、压力、电流等。
执行器根据控制器的指令对设备进行控制,包括启动、停止、调整转速等。
控制器是整个系统的大脑,根据传感器的信息和设定的控制算法,对执行器发出相应指令。
自动控制还涉及到信号传输和数据处理的技术。
船舶通常采用CAN总线或Modbus等通信协议将各个设备连接起来,实现信息的传输和共享。
控制器通过对传感器数据的实时采集和算法处理,实现对设备的智能控制。
3. 自动控制应用场景船电设备电动机的自动控制广泛应用于船舶的各个系统和设备,以下列举几个常见的应用场景:3.1 发动机控制船舶的发动机是航行中最重要的设备之一,通过自动控制可以实现对发动机的启动、停止、转速调整等功能。
通过对传感器数据的监测和控制算法的优化,可以保证发动机在不同工况下的高效运行,并提高燃油利用率。
3.2 泵站控制泵站是船舶上用于供水、排水和油品输送的关键设备,通过自动控制可以实现对泵站的启动、停止、流量调节等功能。
根据船舶的需求和实时监测的数据,控制器可以智能地控制泵站的工作状态,提高水源利用率,减少能耗。
3.3 通风系统控制船舶上的通风系统对于船舶内部的空气质量和船员的生活环境非常重要。
通过自动控制可以实现对通风系统的启停、风量调节等功能。
控制器可以根据船舶的内外温度差和湿度等信息,智能地控制通风系统的运行,提供舒适的工作和生活环境。
4. 技术挑战与解决方案船电设备电动机的自动控制面临一些技术挑战,如多设备的协同控制、实时性要求、可靠性要求等。
浅析船舶交流发电机的A VR在交流电制的船舶配电系统中,由于用电设备多为感性负载,负载电流的大小和功率因数的变化会引起发电机端电压的变化,为保证发电机输出电压的稳定,以确保用电设备的正常工作,发电机必须有A VR,即自动调压装置,本文主要对A VR的作用、性能要求及A VR的工作原理作一个初步的分析和探讨。
标签:船舶交流发电机;自动调压装置;A VR通常,船上为都是由非常有限的几台发电机提供电源,因此船舶电网是一个有限电网。
当船舶电力负荷发生变化或电力系统发生故障时,很容易引起电网电压的波动,为了船舶电网电压的稳定,必须要稳定发电机的端电压,这个非常重要的任务就是由自动调压装置来完成的。
由于目前船舶大多采用交流同步发电机作为电源装置,因此本文在这里仅对交流同步发电机的自动调压装置(下文统称A VR),从A VR的作用、性能要求和工作原理几个方面作一个简单的分析和探讨。
1 A VR 的作用A VR 有以下几方面的主要作用:(1)在船舶电力系统的正常工况下,维持发电机的端电压不变。
(2)为了保持发电机组并联运行的稳定,合理分配各并联发电机间的无功功率。
(3)在船舶电力系统发生短路故障时,为了提高发电机组并联运行的稳定性以及其它继电保护动作的可靠性,能对励磁系统强行励磁。
2 A VR 的性能要求针对A VR的几个主要作用,因此有以下不同的性能要求:(1)为了保证用电质量,规范对发电机的调压性能的静态指标和动态指标有了明确的规定。
《钢质海船入级规范》对静态指标的规定为:发电机从空载至满载,功率因素保持为额定值,主发电机的静态电压变化率应在±2.5%以内,应急发电机的静态电压变化率应在±3.5%以内。
《钢质海船建造及入级规范》对动态指标的规定为:发电机突加或突减50%额定电流及功率因数不超过0.4(滞后)的对称负荷时,当电压跌落时,发电机的瞬态电压不低于额定值的85%;当电压上升时,其瞬态电压不超过额定值的120%。
浅谈船舶发电机自动电压调节系统陈杰锋摘要:本文简要叙述了船舶发电机励磁自动电压调节系统的功能与原理,以及调整方法,并结合35000t船舶调试发电机过程中出现的一些问题,谈谈一些常见故障的处理。
关键词:船舶发电机自动电压调节器(AVR)原理调整调试1.前言目前船舶电站已广泛采用无刷同步交流发电机,我公司建造的35000t船舶三台发电机也是属于无刷同步交流发电机,该系列发电机励磁自动电压调节系统都采用西门子专利产品。
船舶发电机是船舶航行最主要的设备之一,直接关系到船舶航行的安全性能,为了提高船舶电站供电的可靠性和连续性,规范对发电机励磁电压自动调节系统规定的技术要求。
2.励磁电压自动调节系统结构原理以及要求2.1系统的结构原理(1)系统的构成(见后面附图1)系统主要由二大部分组成,即励磁装置和自动电压调节器(AVR),励磁装置主要由T1-3:单相电流互感器,T4:下垂补偿电流互感器.T5:降压变压器.T6:整流变压器,L:电抗器,C1-3:谐振电容器,VDC2:旋转整流器等器件组成,构成相复励磁系统;自动电压调节器(AVR)主要由一块面积约200平方厘米的印刷线路板组成,它可使发电机在任何负载下保持电压恒定,大大提高了输出电能的品质,AVR板上设有四个可调的电位器,主要用来整定电压,调节下垂补偿及调整发电机运行的稳定性。
(2)工作原理1)励磁装置(见方框图1)方框图1方框图2原理描述:空载励磁电流分量由L.C1-3谐振在某一频率使剩磁电压在该频率点上在W1处电压降最大,并经感应在W2处得最高电压经V1-6整流提供给励磁机定子绕组(即付励电流),然后由励磁机转子旋转产生三相交流电(放大),经VDC2整流供主机转子绕组以励磁电流,在主机定子上产生电压,该电压进一步增加,正反馈产生出更高的电压,这样很快建立起空载电压,加负载后,随负载电流的增加,一个三相整流变压器将被三个单相整流变压器所替代,同样在W2上感应出随负载电流增加的负载励磁电流分量,并在W2处同空载励磁电流进行矢量迭加,供励磁机定子付励电流。
船舶发电机调速器原理
船舶发电机调速器是一种用于控制船舶发电机输出电压和频率的装置。
其原理基于负反馈控制系统,通过不断检测负载状态和电压频率,以实现发电机的稳定工作。
船舶发电机调速器主要包括传感器、控制器和执行器三部分。
传感器用于监测发电机的转速、电压和频率等参数,将这些参数信息传递给控制器。
控制器根据接收到的信息,与预设的设定值进行比较,并据此发出调节信号。
执行器则负责根据控制器的指令,调整发电机的输出功率。
具体实现中,控制器会经过一系列的运算和判断,根据需要调整发电机的油门开度,进而改变发电机的转速。
当负载上升时,控制器会接收到来自传感器的电压频率过低的信号,从而根据设定值增加油门开度,使发电机加速以提供额外的电功率。
相反,当负载下降时,电压频率过高,控制器会减小油门开度,使发电机减速以避免过载。
同时,控制器还会根据发电机输出的电压频率信号,通过执行器对电压进行调节,以保持发电机输出稳定在设定的电压和频率范围内。
通过不断监测和调整,船舶发电机调速器能够实现发电机在不同负载条件下的稳定工作。
总的来说,船舶发电机调速器利用负反馈控制原理,通过传感器监测发电机的转速、电压和频率等参数,控制器和执行器对发电机的油门开度和电压进行调节,以保持发电机输出的稳定性和符合要求的电压频率。
浅谈船舶发电机自动调压系统樊夏军摘要:从当前的发展的形势看,调压系统已经成为交流同步发电机中最重要,最核心的组成部分之一,对于交流同步发电机的性能有着至关重要的作用。
本文主要论述同步发电机系统调压系统作用和工作原理及采用相复励变压器,PID控制器为调节装置的励磁调压系统。
同时分析了几个典型调压系统。
关键词:调差电压整定 AVR 相复励装置带AVR的相复励装置0引言:船舶电网是一个有限量电网,一般只有一个或者两个电站组成,故电站的容量就是电网的容量。
总体而言,船舶电站一般由3~4台发电机组成,所以每台发电机就是能量的源泉。
当船舶电力系统负荷发生变化而引起电网电压波动时,就需要迅速改变发电机励磁以维持电压在一定的精度内。
完成这一步骤的就是发电机的自动调压系统。
当然,发电机起动时也是靠自动调压系统迅速达到额定电压。
因此,调压系统对于船舶电网有着重大作用及意义。
1交流发电机需要电压调节器必要性交流发电机为什么需要电压调节器呢?①从外部原因来说:交流发电机需要自动电压调节器的理由有两点。
首先,当大容量的电动机启动时,会产生强大的启动电流,由于船舶电网是一个有限量电网,从而会对电网造成巨大冲击,并且电动机的启动电流基本上都是无功电流,当这个无功电流流过发电机时,加强了发电机交轴去磁电枢反应,使得端电压较大幅度的下降。
其次,当外部电路发生短路时,为了使得短路点迅速脱离电网,保护系统需立即动作,而要使保护系统在短路时迅速工作,发电机必须进行强励磁以维持一定幅值的端电压使保护系统投入工作。
显而易见靠手动调节励磁,响应速度肯定不行。
因此必须要有自动电压调节器进行电压控制。
②从发电机内部而言:当发电机在原动机的驱动下运转后,转子绕组流过电流,产生气隙磁场,气隙磁场的磁极方向在直轴上,见图1-1。
而当负载接通以后,就有电流流过定子电枢绕组,该电流产生电枢磁场。
此时主磁场是转子产生的气隙磁场和定子产生的电枢磁场的合成。
而电枢磁场对主磁场必定产生影响,这种影响即电枢反应。
浅谈船舶发电机自动电压调节系统摘要:本文简要叙述了船舶发电机励磁自动电压调节系统的功能与原理,以及调整方法,并结合35000t船舶调试发电机过程中出现的一些问题,谈谈一些常见故障的处理。
关键词:船舶发电机自动电压调节器(AVR)原理调整调试1. 前言目前船舶电站已广泛采用无刷同步交流发电机,我公司建造的35000t船舶三台发电机也是属于无刷同步交流发电机,该系列发电机励磁自动电压调节系统都采用西门子专利产品。
船舶发电机是船舶航行最主要的设备之一,直接关系到船舶航行的安全性能,为了提高船舶电站供电的可靠性和连续性,规范对发电机励磁电压自动调节系统规定的技术要求。
2 . 励磁电压自动调节系统结构原理以及要求2. 1系统的结构原理(1)系统的构成(见后面附图1)系统主要由二大部分组成,即励磁装置和自动电压调节器(AVR),励磁装置主要由T1-3:单相电流互感器,T4:下垂补偿电流互感器.T5:降压变压器.T6:整流变压器,L:电抗器,C1-3:谐振电容器,VDC2:旋转整流器等器件组成,构成相复励磁系统;自动电压调节器(AVR)主要由一块面积约200平方厘米的印刷线路板组成,它可使发电机在任何负载下保持电压恒定,大大提高了输出电能的品质,AVR板上设有四个可调的电位器,主要用来整定电压,调节下垂补偿及调整发电机运行的稳定性。
(2)工作原理1)励磁装置(见方框图1)方框图1 方框图2原理描述:空载励磁电流分量由L .C 1-3谐振在某一频率使剩磁电压在该频率点上在W 1处电压降最大,并经感应在W 2处得最高电压经V 1-6整流提供给励磁机定子绕组(即付励电流),然后由励磁机转子旋转产生三相交流电(放大),经V DC2整流供主机转子绕组以励磁电流,在主机定子上产生电压,该电压进一步增加,正反馈产生出更高的电压,这样很快建立起空载电压,加负载后,随负载电流的增加,一个三相整流变压器将被三个单相整流变压器所替代,同样在W 2上感应出随负载电流增加的负载励磁电流分量,并在W 2处同空载励磁电流进行矢量迭加,供励磁机定子付励电流。
2)自动电压调节器AVR 即AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR ,其工作原理是通过控制硅的导通角来改变分流电阻R 101的分流电流,从而达到控制励磁电流的目的。
(见方框图2)※1原理描述:(见后面附图1)AVR 的输入信号由电压回路T 5和电流回路T 4转子定子励磁装置向量和组成,其中电流分量只有在需要并联运行进才加入,信号经变压器T5降压后,经开关S1/1,电位器S(若不并联运行,S=0,若并联运行,则T4次级电流在S上产生的电压降则迭加在信号上),经V1-V4整流,再经过S1/2一路经稳压回路产生标准电压并供整块板直流电源,另一路经S1/3电位器U上产生取样电压,若将开关S1/3打开,需外接整定电位器,取样电压可以通过内设或外设电压整定电位器进行人为调整,从而改变取样值,进而调整发电机输出电压,在U处值设定后,若发电机随着负载的增加或者转速的变化,其输出电压也会发生一些变化,这个变化会引起与标准电压差值的变化,对这种微小信号进行放大,使之能够控制触发可控硅的导通角,进而控制励磁电流的大小,达到调节发电机电压的目的,在电机有正常稳定电压输出的情况下,可控桂始终有分流存在,每次的调节仅仅是改变导通角,从而控制分流电流的大小。
信号电压在经过滤波回路滤波,同反馈量迭加后一起送入放大器,其中K、T用来调节放大器参数,并经由脉冲单元转换成触发脉冲,触发可控硅V21的导通角,并通过R101分掉静止整流块的部分电流。
※2组成及功能:电压调节器由电源、实测值、滤波回路、调节放大器、脉冲单元、过压保护器、外附整定电位器、功率组件等组成。
电压调节器包括电位器U、S、K、T、R47等可调元件,发电机的额定电压已在制造厂用电位器U调整完毕,其动态性能也已由电位器K、T、R47调整好了。
电位器K用来调节放大器的放大倍数,电位器T用来调节积分反应时间,电位器R47则用以向调节放大器的输入端引入端偏差信号以改善其动态性能,将旋纽K朝着刻度数字减小的方向旋转,以及将旋钮T朝着刻度数字的方向旋转,通常是使控制系统趋于稳定,减弱其调节作用的强度,在需要时,断开跨接线BR可将电位器K所调节的调节器放大系数近似地减小为其四分之一,电压调节器的稳定性亦可利用增加分流回路内的电阻而得以改善,但此时调节器在下限的电压整定范围将变得减小。
△最大/最小100额定额定±2.5%静态电压调整率公式最大/最小.瞬时调速率公式2. 2 系统的技术要求电力系统运行的电能质量指标是电压和频率的稳定度。
电压的稳定度由发电机它的励磁系统保证;频率的稳定由原动机的调速器保证。
对船舶电网电压的极度上升和下降将会导致其它保护电器动作,电网解例,甚至全船舶停电的严重事故,所以对发电机和励磁系统性能指标规范规定是非常必要的。
1) 静态指标发电机静态电压调整率是指发电机端出现的最大或最小工作电压与额定电压差值对额定电压的百分比。
规范规定:在考虑原动机速度特性的情况下,当发电机的负载自满载到空载,再自空载到满载的范围内的任一负载下,且其功率因素保持额定值,发电机的稳态电压变化率应不能超过额定电压的±2.5%。
2)动态指标规范规定:交流发电机在负载为空载,转速为额定转速,电压接近额定值的状态下,突加和突卸60%额定电流及功率因数不超过0.4的对称负载时,当电压跌落时,其瞬态电压值应不低于额定电压的85%,而突卸60%上述负载时,其时的电压上升其瞬态电压值不超过额定电压的120%,电压恢复到与最后稳定值相差3%以内所需要的时间应不超过去1.5秒。
上述要求的前提是原动机调整器特性要符合:当突然卸去额定负载时,其瞬时调速率不大于额定转速的10%;稳定调速率不大于额定转速的5%。
3. 系统的通电调试过程中碰到的问题和解决办法3. 1 调试前的检查1)发电机励磁和电压调节装置安装在机端盖上,因施工课施工进线和接线需要等原因,将会多多少少地把灰尘、杂物留在AVR调节装置上,为此在通电调试前,必须对自动电压调节器进行一次全面的清洁,最好用无水酒精清洗,保证没有杂物灰尘在上面。
2)发电机运转前,自动电压调节进行绝缘电阻测量,特别注意一点是绝不能用500V或1000V的摇绝缘表测量,因AVR上有电子部件,用手摇绝缘表测量容易造成AVR上的电子元件击穿。
测量须用精度好的数字式万用表欧姆档来测量,阻值要大于或等于1M欧姆,如测量结果电阻小于1M欧姆,需要更换AVR模块。
3)要检查一遍发电机AVR模块上的接口,因在调试过程中有很多东西是摸不到,看不着的,所以要谨慎对待每一步的过程。
3.2调试发电机自动电压调节出现故障分析35000t船舶在码头发电机静态试验,发电机额定功率910KW,电流1460A,负载从而25%开始试验,每间隔15分钟增加25%负载,用数字万用表测量电压显示在允许范围±2.5%额定电压之内,当负载升到100%负载试验时,数字万用表电压由450V慢慢降落,电压降到300V失压脱扣,即时断开发电机主开关,停机检查发电机电压自动调压系统是否振动引起接线松,检查结果没有发现接线有松动现象。
为了解决这个疑难问题,我查遍了电压自动调节系统的有关方面知识,发现可能出在可控硅的导通角度,引起励磁电流下降大造成电压低主开关低压脱扣,我只好主动联系发动机厂家,要求厂家更换质量好的可控硅电子元件,因可控硅装在散热板上,有可能散热板太小,散热效果不理想,造成可控硅过热,控制流过负载即励磁机磁场电流出现问题,最后,厂家更换了AVR模块上的可控硅,用散热效果好的铝板增大热量,电压自动调节装置通过修理之后,重新试验,在负载100%试验没有出现电压波动,排除了故障,电压自动调节装置修复后一切正常。
3. 3 电压调节系统常见故障因为发电机系统在船舶电气中是一个比较大的系统,在调试过程遇到的故障都不一样,在这里介绍几种在调试中常遇到的故障。
1)发电机电压超出额定值很多,并且配电板上的调节电位器也不能进行调节,遇到这种故障要停机对AVR接线和发电机上的电压自动调节部份的接线点进行检查,这种故障是因为AVR自动调压控制路开路造成。
2)发电机电压不平衡,一般来讲用精度好的万用表测量三线电压,其误差不超过1%(空载),如果超出此值,说明主机定子绕组可能存在匝间短路故障,具体测量U-V,U-W,V-W之间的电阻,其中R U-V,R U-W,R V-W之间最大允许有2%的误差,超差,说明确实存在上述故障,若不超差,应着手另外寻找原因。
3)发电机有电压,但电压在350V以下,这种故障的最大可能性是静止整流块或旋转整流块,有一路出现故障造成的,当然也可能是由于励磁绕组存在匝间短路,使励磁电流增加,而励磁系统又提供不了如此多的励磁电流,造成电压下降。
4)发电机运转时,频率正常而无电压输出,首先要用数字万用表交流电压档对发电机实际输出电压检查,测量三相线电压无输出,这种现象是发电机无剩磁造成,在停机状态下,短时充磁即可。
如果此时发电机仍然没有电压,可能是静止整流块损坏或者线路方面存在问题。
5)发电机运转时,频率正常,主配电板上电压调整不起作用或+-5%额定电压值范围不够,这种故障可能有两种情况,如果电压能稳定在某个值上(例如小于440V),说明AVR工作基本正常,造成这种故障的原因可能是外附整定电位器不良,这时可在发电机内将外部电位器Rp的接线点短接,调整内部整定电位器U,若电压变化请检查外部电位器Rp及其引线,如果电压不变化,说明AVR存在故障或者分流回路可控硅.分流电阻存在故障。
如果在主配电板调整外部整定电位器Rp达不到+-5%额定电压值时,应配合内部整定电位器U来调整,二者配合调整如果还达不到最佳位置,这种现象是主配电板电位器同发电机AVR上的电位器不匹配造成的。
6)发电机在运转时,频率正常值,调主配电板电压调节器时,顺时针增加电压值时,电压表指针反而向“小”方向走,逆时针减小电压值时,电压表指针向“大”方向走,这种现象是主配电板调压电位器接反线造成7)发电机运行带载电压不稳,灯泡闪烁,这种情况一般是由于调整不当造成的,由于在发电机出厂试验中原U.Vr.Tn调整是适应发电机试验站的最佳值,在用户现场就有可能随着负载的不同造成原来动态参数不一定合适。
8)发电机中线电流大,这种现象分两种情况,一种是由于负载严重不平衡引起的,根据VDE0503标准的规定,如果负载严重不平衡,包括电流不平衡或相位不平衡,则会产生中线电流,如果中线电流超过额定的50%,应调整负载使之平衡,一般情况下,应尽可能的使之平衡,以使中线电流最小。