同期系统及同期装置
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同期装置原理
同期装置是一种用于测量和控制电力系统中电压、电流和频率的装置。
它的原
理是利用电磁感应和电磁力的作用,通过测量和比较电流和电压的大小和相位差,来实现对电力系统的监测和控制。
首先,同期装置利用电磁感应原理来测量电流和电压。
当电流通过导线时,会
产生一个磁场,而当电压施加在导线上时,也会产生一个电场。
根据法拉第电磁感应定律,当导线中的电流或电压发生变化时,都会在导线附近产生感应电动势。
同期装置利用这一原理,通过感应电流和感应电压来测量电力系统中的实际电流和电压大小。
其次,同期装置利用电磁力的作用来比较电流和电压的相位差。
在电力系统中,电流和电压的相位差是非常重要的参数,它可以反映电力系统的运行状态和负载情况。
同期装置通过测量电流和电压的相位差,来判断电力系统中的功率因数和功率因数角,从而实现对电力系统的控制和调节。
最后,同期装置利用这些测量结果,通过比较和分析电流和电压的大小和相位差,来实现对电力系统的监测和控制。
通过同期装置,可以实时监测电力系统中的电流、电压和频率,及时发现电力系统中的故障和异常情况,并通过控制装置对电力系统进行调节和保护。
总的来说,同期装置是一种利用电磁感应和电磁力原理,通过测量和比较电流
和电压的大小和相位差,来实现对电力系统的监测和控制的装置。
它在电力系统中起着非常重要的作用,可以帮助我们及时发现和解决电力系统中的问题,保障电力系统的安全和稳定运行。
同期装置的工作原理
同步装置的工作原理是通过控制电流或光信号的频率和相位,使得两个或多个独立电路或系统的工作节奏保持一致。
具体来说,同步装置通常包括以下几个关键要素:
1. 信号源:同步装置需要一个信号源来产生基准信号。
这个信号源可以是一个独立的振荡器或时钟电路,也可以是其他信号源如无线电波或光信号。
2. 控制单元:控制单元是同步装置的核心部分,它接收信号源的基准信号,并根据需要调整输出信号的频率和相位。
控制单元通常包括一个锁相环(PLL)或锁定放大器(Phase-Locked Amplifier),它可以根据输入信号的相位差来控制输出信号的频率和相位。
3. 耦合元件:耦合元件用于将控制单元生成的信号传递给需要同步的电路或系统。
耦合元件可以是电缆、光纤、无线电信号或其他传输介质,其选择取决于具体的应用需求。
4. 目标电路或系统:目标电路或系统接收来自耦合元件的同步信号,并根据该信号的频率和相位进行工作节奏的调整。
目标电路或系统可以是任何需要保持与同步装置运行一致的设备,例如数据通信设备、音频设备或发电机等。
总的来说,同步装置通过控制信号的频率和相位,使独立的电路或系统保持同步运行。
这种同步机制可以确保数据传输的准
确性、音频和视频的无延迟表现,以及多个设备之间的协调工作。
同期的原理、准同期并列和自动准同期装置
电力系统运行过程中常需把系统的联络线或联络变压器与电力系统进行并列,这种将小系统通过断路器等开关设备并入大系统的和称为同期操作。
同期即开关设备两侧电压幅值大小相等、频率相等、相位相同。
通过调节幅值、频率、相位使设备并网:
1、通过调节发电机的励磁可以调节频率和相位。
2、通过调节发电机的转速可以调节电压幅值。
同期装置的作用是用来判断断路器两侧是否达到同期条件,从而决定能否执行并网的专用装置。
分为准同期装置和自动准同期装置。
准同期装置指待并发电机调整电压幅值、频率、相位与电网一致后操作断路器合闸使发电机并入电网。
自动准同期装置指将发电机升至额定转速后(即电压幅值大小相等),在未加励磁的情况下合闸,将发电机并入系统,随即供给励磁电流,由系统将发电机拉入同步。
原理如下:
准同期并列和自动准同期并列优缺点。
准同期并列优点:能使待并发电机和系统都不受或仅受微小的冲击。
准同期并列缺点:因需调整并发电机的电压和频率,使之与系统电压、频率接近,一般操作时间较自同期并列时间长(需几分钟到十几分钟),不利于系统发生事故出现频率缺额时及时投入备用容量。
自动准同期并列优点:操作简单、并列迅速、易于实现自动化。
自动准同期并列缺点:冲击电流大,对系统扰动大,不仅会引起系统频率振荡,且会在自同期并列的机组附近造成电压瞬时下降。
自动准同期并列只能在电力系统事故、频率降低时使用。
适用标准和相应的设计规范有哪些?
《DL 400-91 继电保护和安全自动装置技术规程》 3.6
《电力工程电气设计手册(电气二次部分) 》第二十二章Page 419-462。
同期装置的使用方法 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】同期装置的使用方法一.同期装置的作用是什么在电力系统运行过程中,枢纽变电站经常需要把系统的联络线或联络变压器与电力系统进行并列。
这种将小系统通过断路器合并成大系统的操作称为同期操作。
所谓同期即断路器两侧电压大小相等、频率相等、相位相同。
同期装置的作用是用来判断断路器两侧是否达到同期条件,从而决定断路器能否合闸的专用装置。
变电站对于需要经常并列或解列的断路器装设手动准同期装置,一般采用集中同期方式。
该方式在同一时刻,只允许有一台断路器进行同期合闸。
二.同期装置的配置我厂四个电站的同期装置屏是由深圳市国立智能电力科技有限公司据模糊控制理论研制开发的微机自动准同期。
主要由SID序列的智能复用型同期装置、SID—2X序列型多同期点自动选线器、SID—2SL序列型同步表、合闸继电器和电源开关、同期方式选择开关等组成。
该同期屏具备自动准同期、手动准同期等功能。
断路器同期以自动准同期为主,手动准同期为辅的工作方式。
SID—2FY同期的功能1.可设置16个任意定义并网性质的并列点;2.自动识别并网性质一差频或合环;3.高品质自动均频、均压控制;4.确保捕捉首次并网时机、高速无冲击并网;5.双侧、单侧自动无压合闸功能。
补偿两同期电压固有相位差;6.自动转角功能;7.中英文在线切换界面;8.可根据用户需要配置打印机;9.可通过配置我公司的SID-DVI同期扩展视频模块,具备同期过程的视频监视功能,传送距离大于200米;10.可根据用户需要配置完全独立的调试、检测、校验用测试模块,不需任何仪器即可在现场进行调试;11.支持GPS报文对时、秒脉冲和IRIG-B码对时;12.提供双RS485口和双网口通讯,支持Modbus和103通讯规约;13.完备的事件追忆功能;14.记录最近12次同期操作录波,完整记录同期启动及合闸前后的模拟量、开入、开出数据,可通过专用上位机软件对录波数据进行科学分析。
同期装置的原理及应用1. 同期装置的定义同期装置是一种用于控制电机、发电机或其他电气设备的装置,通过合理调节电源的频率和相位,使电机或发电机的运行状态与其他设备保持同步。
它能够提供稳定的电源以供设备运行,并保证设备间的协调运行,广泛应用于工业生产和电力系统中。
2. 同期装置的原理同期装置的原理基于电力系统的三个核心要素:电源、负荷和线路。
其主要原理如下:2.1 频率同步同期装置通过监测电力系统中的电压频率,调节电源的输出频率使其与系统频率保持一致。
这可以通过使用负反馈控制环路来实现。
当电源频率偏离设定值时,同期装置会通过控制电源的输出频率来使其回到设定值,从而实现频率同步。
2.2 相位同步除了频率同步外,同期装置还需要保证电源的输出相位与电力系统中的相位一致。
相位同步是通过比较电源输出的电压与系统电压的相位差,并通过控制电源的调相电路来实现。
调相电路可以改变电流的相对相位,从而使电源的输出相位与系统相位保持一致。
3. 同期装置的应用同期装置广泛应用于许多领域,以下是几个主要的应用领域:3.1 发电系统在发电系统中,同期装置用于保持发电机与电网的同步运行。
它可以控制发电机的输出频率和相位,使其与电网保持一致。
这样可以保证电网的供电稳定性,并且方便发电机的并网运行。
3.2 电动机控制同期装置在电动机控制中起着重要作用。
它可以控制电动机的旋转速度和相位,使其与其他设备同步工作。
这对于需要精密协同控制的工业生产过程非常重要,可以提高生产效率和产品质量。
3.3 照明系统同期装置也可以用于照明系统,特别是对于需要高亮度和稳定性的场所。
通过同期装置的控制,可以实现多个灯具之间的亮度和颜色的均衡,提供舒适的照明环境。
3.4 电力调度在电力系统的调度中,同期装置被广泛应用于协调不同发电机组的运行。
它可以控制发电机组的输出频率和相位,使其与其他发电机组同步运行,从而保持整个电网的平衡。
这对于提高电网的稳定性和可靠性非常关键。
同期装置工作原理同期装置是一种用于控制物理或化学反应速率的装置,它基于同期理论,通过调节不同参与反应的物质的进料流量和处理时间来实现反应速率的调控。
同期装置主要由反应室、进料管道、排出管道和控制系统组成。
1. 反应室同期装置的关键组成部分是反应室,反应室通常是一个封闭的容器,内部可以进行所需的反应。
反应室的设计需要考虑到反应物的物理性质和反应条件的要求,确保反应可以在安全和高效的条件下进行。
反应室通常由耐高温、耐压、耐腐蚀的材料制成,以保证装置的长期运行和稳定性。
2. 进料管道进料管道用于将反应物注入反应室。
同期装置中,不同的反应物会通过不同的管道分别输送至反应室。
进料管道通常设有流量控制装置,以调节反应物的进料速率。
这样可以根据同期理论,控制不同反应物的浓度比例和进料速率,从而影响反应的速率。
3. 排出管道排出管道用于将反应后的产物排出反应室。
排出管道通常设有排放控制装置,以确保排出物的处理符合环保要求。
排出管道还可以与进料管道相连,形成循环系统,使得反应物可以多次经过反应室,提高反应的效率。
4. 控制系统同期装置的控制系统是整个装置的大脑,用于监测和调节反应过程中的各个参数。
控制系统根据预设的反应条件,通过传感器实时监测反应物的浓度、温度、压力等指标。
根据监测到的数据,控制系统可以自动调节进料管道和排出管道的开关,以实现同期装置的工作原理。
同期装置的工作原理是基于同期理论,即不同反应物的浓度比例和进料速率会影响反应速率和反应产物的选择。
通过控制不同反应物的进料速率和配比,可以影响反应物的接触机会和相对浓度,从而控制反应速率和产物的生成情况。
总结:同期装置是一种用于控制反应速率的装置,它通过调节不同反应物的进料速率和浓度比例,实现反应速率和产物生成的控制。
同期装置的关键部分包括反应室、进料管道、排出管道和控制系统。
它的工作原理基于同期理论,并通过控制不同反应物的进料速率和配比来影响反应速率和产物的生成情况。
同期装置工作原理
同步装置的工作原理是通过传输特定的信号或信息来保持不同设备之间的时间、速度或数据的一致性。
主要通过以下方式实现:
1. 时钟信号同步:在计算机网络中,时钟信号的同步对于各个设备之间的协调非常重要。
同步装置通过发送准确的时钟信号,使得所有设备能够按照相同的节拍工作。
这种同步方式主要用于保持系统内部的协调性,确保各个部件按照相同的时间刻度运作。
2. 数据同步:在数据传输过程中,同步装置可以通过发送特定的信号来控制数据的传输速度和顺序。
这种同步方式常用于保持发送方和接收方之间数据传输的同步性,防止数据丢失或混乱。
3. 速度同步:在一些需要多个设备协同操作的场合,同步装置可以通过发送同步信号来保持不同设备之间的相对速度一致。
例如,在工厂生产线上,通过同步装置控制所有机器的速度,可以确保各个工序之间的协调性,避免过早或过晚的操作导致问题。
4. 通信同步:同步装置还可以用于在不同设备之间的通信中维持同步。
通过在通信过程中加入同步信号,保证发送方和接收方之间的数据交换同时进行,以避免数据丢失和混乱。
综上所述,同步装置通过传输特定的信号或信息来保持不同设
备之间的时间、速度或数据的一致性,从而确保系统的正常运行和协调操作。
同期装置的工作原理同期装置是一种在工业生产中广泛使用的装置,它通过一系列的工作步骤来完成特定的功能。
而同期装置的工作原理主要包括以下几个方面:传感器检测、数据处理、控制信号输出和执行器动作。
1. 传感器检测同期装置首先使用各种传感器来检测待控制的物理量或工艺参数,例如温度、压力、流量等。
传感器会将检测到的信号转换为电信号,并将其送入数据处理单元。
2. 数据处理数据处理单元接收传感器发送的信号,并进行处理和分析,以获取有关控制系统的信息。
这些信息通常是以数字形式表示的,并用于确定下一步的控制策略。
数据处理单元可以根据预设的算法,对数据进行加工和计算,以进一步优化控制过程。
3. 控制信号输出在数据处理的基础上,同期装置将生成控制信号。
控制信号通常由数字信号或模拟信号组成,用于指导执行器的操作。
控制信号可以根据所需的控制策略和目标进行调整和优化,以确保装置的工作达到预期的效果。
4. 执行器动作执行器是同期装置中的关键组件,它可以根据接收到的控制信号来实现特定的动作。
根据不同的应用场景和需求,执行器可以是电动执行器、液压执行器、气动执行器等。
执行器的动作将导致相应的物理运动或工艺过程变化,从而实现对待控制系统的控制。
综上所述,同期装置的工作原理主要包括传感器检测、数据处理、控制信号输出和执行器动作。
通过这一系列的工作步骤,同期装置能够实现对待控制系统的精确控制,从而提高工业生产的效率和质量。
同期装置在各个行业中都得到了广泛的应用,例如自动化生产线、机械加工、流程控制等。
随着科技的不断进步和应用的不断拓展,同期装置的工作原理也在不断完善和优化,以适应各种复杂的生产环境和控制需求。
1)自动同期自动同期功能定义:(1)同期屏操作盘(CZP)同期方式选择开关处在“自动”位置;(2)在远方通过遥控命令启动同期功能;(3)自动调节(调压和调速,依据是定值);(4)自动合闸(依据是定值);5)远方信号复归。
自动同期功能适合于配有自动化系统的变电所。
通过遥控命令,直接启动同期功能,进行发电机的并网或线路的合闸。
对于经常用到自动同期功能而很少用到半自动同期功能和手动同期功能的地方,建议只配置自动同期功能,这样就可避免使用半自动同期功能和手动同期功能而遇到的问题(见数字电压频率表、同期表、同期继电器中的应用注意事项)。
2)半自动同期半自动同期功能定义:(1)同期屏操作盘(CZP)同期方式选择开关处在“半自动”位置;2)在本地手动选择同期点;(3)手动启动同期功能(手动按下“手选确认”按钮);(4)自动调节(调压和调速,依据是定值);(5)自动合闸(依据是定值);(6)远方命令或就地手动信号复归;(7)抬起“手选确认”按钮。
半自动同期功能适合用于就地启动同期操作和对同期装置进行校验。
3)手动同期手动同期功能定义:(1)同期屏操作盘(CZP)同期方式选择开关处在“手动”位置;(2)在本地手动选择同期点;(3)按下“手选确认”按钮(启动手动同期);(4)手动调节(调压和调速,依据是同期屏上的一对电压频率表);(5)手动合闸(依据是同期屏上的一只同期表);(6)就地手动信号复归;(7)抬起“手选确认”按钮。
手动同期功能适合用于需要就地手动操作地方。
注意,此种操作需要丰富的经验,因为需要根据电压频率表,判断两侧的压差和频率差,进行电压和频率调节,同时需要根据同期表指针的转速和位置判断最佳的合闸时机(考虑开关的合闸时间和两侧电压的相角差)RCS-9659 的面板上也有一个复归按钮,用这个按钮也可以复归中央信号和合闸信号灯。
这两个按钮的功能基本相同,但有一点差别:屏上的信号复归按钮可以复归因手动合闸而点亮的合闸信号灯,复归按钮则不能。
同期装置同期装置的说明:电力系统运行过程中常需要把系统的联络线或联络变压器与电力系统进行并列,这种将小系统通过断路器等开关设备并入大系统的操作称为同期操作。
所谓同期即开关设备两侧电压大小相等、频率相等、相位相同,同期装置的作用是用来判断断路器两侧是否达到同期条件,从而决定能否执行合闸并网的专用装置。
同期装置的分类:同期装置分为自同期装置和准同期装置。
自同期并列是指将发电机升至额定转速后,在未加励磁的情况下合闸,将发电机并入系统,随即供给励磁电流,由系统将发电机拉入同步。
自同期并列有很多优点:(1)合闸迅速,自同期一般只需要几分钟就能完成,在系统急需增加功率的事故情况下,对系统稳定具有特别重要的意义;(2)操作简便,易于实现操作自动化;(3)因为在发电机未加励磁电流时合闸并网,不存在准同期条件的限制,不存在准同期法可能出现的问题,自同期并列因为电机不加励磁,所以电机电枢出口没有电压,(严格说来,有残磁感应的残压,但数值很小,一般低压小型电机残压在(2~4)%U N之内)这就消除在未同期情况下错误合闸而产生损坏发电机的危险性;(4)便于小水电站的自动化:随着自动化技术的推广,小型电站的自动化要求也日趋迫切。
小水电自动化的关键环节之一是并列自动化。
当前,准同期自动并车装置虽然日见完善,但经济性和技术要求仍未能适应当前农村小水电的技术水平和经济条件的要求,而自同期并列却易于满足。
这有利于小水电自动化程度的提高准同期装置:准同期并列是指待并发电机升至额定转速额定电压后并且满足:1发电机电压幅值与电网电压幅值相等,2发电机频率与电网频率相等,3断路器合闸瞬间发电机电压与电网电压相角差为0.时操作断路器合闸使发动机并入电网。
一、自动准同期装置1、组成:(1)频差控制单元,它的任务是检测发电机电压与电网电压间的滑差角频率且调节发电机转速,使发动机电压频率接近系统频率。
(2)电压控制单元,它用于检测发电机与电网之间的电压差,且调节发电机的电压,使它接近电网电压。
同期装置操作说明一、简介同期装置是一种广泛应用于各种演出和音乐录制场合的专业音频设备,主要用于调整多路音频信号的同步性和一致性。
本文档将详细介绍同期装置的操作步骤与注意事项。
二、操作步骤1. 连接设备将同期装置与音频设备连接,通常可以通过音频输入和输出端口连接。
确保连接正确、稳定。
2. 开关机打开同期装置的电源开关,待指示灯亮起后,可以开始操作。
3. 设置主设备选择一路作为主设备,通常是音源最为稳定和重要的一路。
在同期装置中,将该路信号输入并根据需要设置相应的参数,如音量、音调等,并将主设备的输出线连接到其他设备或扬声器。
4. 设置从设备根据需要,选择其他设备作为从设备,将其音频信号输入到同期装置。
同期装置会自动调整从设备的同步性和一致性,使其与主设备完美匹配。
5. 调整延迟根据现场情况,可以使用同期装置的延迟参数进行调整。
延迟功能可以让音频信号在播放时有更好的效果,尤其是在大型演出中,可以避免音频的回声和混音问题。
6. 调整同步性使用同期装置的同步参数,可以确保多路音频信号的同步性。
根据不同的设备和场景,需要调整的参数可能有所不同,目的是让音频信号达到最佳的同步效果。
7. 测试与确认在完成以上步骤后,可以进行一次综合性的测试和确认。
通过演示或试听,确认所有的音频信号都达到了同步和一致的效果。
三、注意事项1. 在操作同期装置之前,务必熟悉设备的操作手册和安全规定,以避免不必要的损坏或意外。
2. 使用合适的音频线缆连接设备,确保信号的稳定传输和良好质量。
3. 在调整延迟和同步参数时,需根据实际情况进行有针对性的调整,避免过度处理或不足的效果。
4. 如需在演出或录音中使用同期装置,提前进行充分的测试和试验,确保设备的正常运行和音频效果的满意度。
5. 在使用同期装置时,注意避免过量信号输入,以免产生杂音或损坏设备。
6. 定期检查和维护同期装置,保持其良好的工作状态,并及时更换老化的零部件。
四、总结同期装置是一种非常重要的音频设备,可以在演出和音乐录制中发挥关键作用。
同期装置学习笔记一、基础知识1.继电保护规程相关规定2.什么是同步发电机的并列运行?为了提高供电的可靠性和供电质量,合理地分配负荷,减少系统备用容量,达到经济运行的目的,发电厂的同步发电机和电力系统内各发电厂应按照一定的条件并列在一起运行,这种运行方式称为同步发电机并列运行。
3.什么是同期装置?实现并列运行的操作称为并列操作和同期操作。
用以完成并列操作的装置称为同期装置。
4.实现发电机并列有几种方法?其特点和用途如何?实现发电机并列的方法有准同期并列和自同期并列两种。
(1)准同期并列的方法是:发电机在并列合闸前已经投入励磁,当发电机电压的频率、相位、大小分别和并列点处系统侧电压的频率、相位、大小接近相同时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。
(2)自同期并列的方法是:先将未励磁、接近同步转速的发电机投入系统,然后给发电机加上励磁,利用原动机转矩、同步转矩把发电机拖入同步。
自同期并列的最大特点是并列过程短,操作简单,在系统电压和频率降低的情况下,仍有可能将发电机并入系统,且容易实现自动化。
但是,由于自同期并列时,发电机未经励磁,相当于把一个有铁芯的电感线圈接入系统,会从系统中吸取很大的无功电流而导致系统电压降低,同时合闸时的冲击电流较大,所以自同期方式仅在系统中的小容量发电机及同步电抗较大的水轮发电机上采用。
大中型发电机均采用准同期并列方法。
5.准同期并列的条件有哪些?准同期并列的条件是待并发电机的电压和系统的电压大小相等、相位相同和频率相等。
6.非同期并列将产生哪些影响?条件不满足时进行并列,会引起冲击电流。
电压的差值越大,冲击电流就越大;频率的差值越大,冲击电流的振荡周期越短,经历冲击电流的时间也愈长。
而冲击电流对发电机和电力系统都是不利的。
7.按自动化程度不同,准同期并列有哪几种方式?准同期并列可分为下列三种并列方式:(1)手动准同期:发电机的频率调整、电压调整以及合闸操作都由运行人员手动进行,只是在控制回路中装设了非同期合闸的闭锁装置(同期检查继电器),用以防止由于运行人员误发合闸脉冲造成的非同期合闸。
同期装置的说明:电力系统运行过程中常需要把系统的联络线或联络变压器与电力系统 进行并列,这种将小系统通过断路器等开关设备并入大系统的操作称为同 期操作。
所谓同期即开关设备两侧电压大小相等、频率相等、相位相同,同期 装置的作用是用来判断断路器两侧是否达到同期条件,从而决定能否执行 合闸并网的专用装置。
同期装置的分类:同期装置分为自同期装置和准同期装置。
自同期并列是指将发电机升至额定转速后,在未加励磁的情况下合闸,将发电机并入系统,随即供给励磁电流,由系统将发电机拉入同步。
自同期并列有很多优点:(1 )合闸迅速,自同期一般只需要几分钟就能完成, 二 在系统急需增加功率的事故情况下,对系统稳定具有特别重要的意义; 操作简便,易于实现操作自动化;( 并网,不存在准同期条件的限制,不存在准同期法可能出现的问题,自同期 并列因为电机不加励磁,所以电机电枢出口没有电压, (严格说来,有残磁感应 的残压,但数值很小,一般低压小型电机残压在(2〜4) %L N 之内)这就消除在 未同期情况下错误合闸而产生损坏发电机的危险性; (4)便于小水电站的自动化: 随着自动化技术的推广,小型电站的自动化要求也日趋迫切。
小水电自动化的关 键环节之一是并列自动化。
当前,准同期自动并车装置虽然日见完善, 但经济,性 和技术要求仍未能适应当前农村小水电的技术水平和经济条件的要求,而自同期 并列却易于满足。
这有利于小水电自动化程度的提高准同期装置:准同期并列是指待并发电机升至额定转速额定电压后并且满足: 1发电机 电压幅值与电网电压幅值相等,2发电机频率与电网频率相等,3断路器合闸瞬 间发电机电压与电网电压相角差为 0.时操作断路器合闸使发动机并入电网。
一、自动准同期装置 1、 组成:(1)频差控制单元,它的任务是检测发电机电压与电网电 压间的滑差角频率且调节发电机转速,使发动机电压频率接近系统频率。
(2)电压控制单元,它用于检测发电机与电网之间的电压差,且调节发电 机的电压,使它接近电网电压。
同期装置效验规程1 技术规范1.1概述我厂同期系统采用深圳智能微机同期装置和选线器,取消传统的同期把手,选线和启动同期均在DCS或DEH中实现。
对主变高压侧3/2接线的两个开关不仅可进行同期并网,还可进行单侧有压合闸或同频合环SID-2CM微机自动准同期装置是深圳智能设备开发有限公司开发的准同期控制器的第八代产品。
除了保留原产品的精确性和快速性优点外,还增加了汉字显示及与上位机进行通讯的功能。
装置的突出特点是确保以最短的时间和良好的控制品质促成同期条件的实现。
在进行准同期过程中,能有效的进行均频控制和均压控制,尽快促成准同期条件的到来,并不失时机的捕捉到第一次出现的并网机会。
对发电机来讲,实质上相当于具有自同期的并网速度和准同期的并网精度。
本装置备有内至试验检测单元,无需借助其它仪器设备即可进行控制器的例行试验、故障检测以及外电路正确性校核等工作。
1.2技术指标技术参数同期装置型号:SID-2CM厂家:深圳智能设备开发有限公司工作电源:48∽220V直流或交流,现场实际工作电源110VDC工作电压:输入待并侧的PT二次电压为100V AC或57.732V AC 50Hz 现场实际工作电为57V AC输入系统侧的PT二次电压为100V AC或57.732V AC 50Hz 现场实际工作电压57V AC各并列点均可以对系统TV二次电压进行转角设置,故不需要隔离变压器和转角变压器。
输入信号:并列点选择、复位、启动同期、单侧无压确认、开关接点。
全部输入开关量(远方复位、断路器辅助接点等)均为敞开接点。
输出信号:加速、减速、升压、降压、合闸。
功角越限、报警、失电。
输出开关量(加速、减速、升压、降压、合闸、功角越限、报警、失电)控制信号使用小型电磁继电器敞开空接点(“失电”为常闭),接点容量220V AC,5A获220VDC,0.5A。
功角越限接点容量240VDC、0.13A。
通讯接口:RS-232、RS-485绝缘强度:弱点回路对地:500V50赫兹1分钟弱点回路间:1000V50赫兹1分钟工作环境:工作温度:0℃—50℃2 装置原理2.1工作原理2.1.1电力系统并网的两种形式是:差频并网和同频并网。