SIEMENS浔之漫智控技术有限公司6AV6648-0DE11-3AX0型号规格
电气维修人员通过对系统出现的问题进行诊断之后,就可以通过相应的维修方式进行系统故障的维修工作。而对电气控制系统故障进行维修的主要方式,则主要包括了以下几个方面。
1.对系统短路问题进行维修
系统在正常运行的过程中如果出现了系统短路的问题,就会以顺动特性为基本特征展现在维修人员的面前。因此维修人员在日常维护电气系统的过程中,为了保证维修工作的顺利进行,需要做好短路保护方面的检查工作,从而这种方式,保证系统能够正常运行。维修人员在对系统进行维修的过程中,如果发现系统出现了短路的问题,就需要立刻将系统的电源切断。而这其中,熔断器作为系统短路中主要的保护装置,其正常的使用能够保证整个系统的正常运行。因此为了做好维修的工作,维修人员需要对熔断器进行严格的检查。同时在设计电气控制系统的过程中,对于三相短路保护而言,需要及时检查是否存在缺相的故障。如果系统在运行的过程中出现了主电路容量较高的问题,就需要单独为控制单路安装短路保护熔断器,有利于避免相关问题的出现。
2.做好系统状态的检修工作
通常情况下,电气控制系统在运行的过程中,会因为在不同的时间段体现出不同的工作状态。因此系统在运行的过程中以工作状态为前提,按照事后维修的方式制定相应的检修措施,被检修的设备往往呈现出的状态参数会发生相应的改变。因此由于这一因素的影响,会导致整个系统在运行过程中的状态与之前所制定的工作状态相比存在着一定的差异。因此维修人员在进行系统维修的过程中,为了保证维修工作的顺利开展,需要根据电气设备和检修时间的不同使用不同的检修方式进行检修方面的工作。一般情况下,电气控制系统的状态检修可以采用替换检测法进行检修。如果电气系统的原件出现了故障,就可以通过替换检测法对使用的原件进行替换,用相同规格性能的原件替代可能出现故障部位的原件。从而通过这种方式,进一步找出故障所在,有利于促进系统经过检修后质量的提升。但是检修人员在进行具体的替换工作时,需要保证替换的原件在使用的过程中保证正常性和准确性。只有这样,才能保证系统的正常运行。因此检测人员在进行维修的过程中,其在进行工作的过程中,必须保证其自身操作和技术拥有足够的质量。这样在替换前后,不会对周围的原件造成损害,形成保护,而且替换准确,有利于检修工作的持续运行什么是变压器的主保护回路
主要指的的是变压器的两个主保护!一个是电气量的保护,也就是差动 保护 作为变压器的绕组电缆引出线的短路故障的主保护/还有一个就是瓦斯,分轻瓦斯和重瓦斯。主要作为变压器内部故障是变压器油分解产生大量的气体,瓦斯就是监视这些气体的一个保护! 主保护回路就是着两个保护的二次接线而已!
电力变压器的差动保护的工作原理和输电线路的差动保护的工作原理?
首先,搞明白差动保护的原理。 差动保护,是利用基尔霍夫电流定理工作的,也就是把被保护的电气设备看成是一个接点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,保护动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。其保护范围在输入的两端电流互感器之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。 电力变压器的差动保护,其电流就是取自变压器高、低压侧的变压器电流互感器。
输电线路的差动保护,其电流就是取自该线路两端变电站内线路用电流互感器。
电力系统一次调频的基本原理是什么
一次调频是指当电网频率**出规定的正常范围后,电网频率的变化将使电网中参与一次调频的各机组的调速系统根据电网频率的变化自动地增加或减小机组的功率,从而达到新的平衡,并且将电网频率的变化限制在一定范围内的功能。一次调频功能是维护电网稳定的重要手段。
负荷波动导致频率变化,可以通过一次和二次调频使系统频率在规定变化内.对于负荷变化幅度小,变化所引起的频率偏移,一般由发电机的调速器来进行调整,这叫一次调频.对负荷变化比较大,变化周期长所引起的频率偏移,单靠调速器不能把它限制在规定范围里,就要用调频器来调频,这叫二次调频.
为了保证电网的频率稳定,一般对电力环节要进行调频,即一次和二次调频,频率的二次调整是指发电机组的的调频器,对于变动幅度较大(0.5~1.5%),变动周期较长(10s~30min)的频率偏差所作的调整。一般有调频厂进行这项工作。
电网周波是随时间动态变化的随机变量,含有不同的频率成分。电网的一次调频是一个随机过程。因为系统负荷可看作由以下3种具有不同变化规律的变动负荷所组成[1]:① 变化幅度较小,变化周期较短,(一般为10s以内)的随机负荷分量;② 变化幅度较大,变化周期较长(一般为10s到3min)的负荷分量,属于这类负荷的主要有电炉、轧钢机械等;③ 变化缓慢的持续变动负荷,引起负荷变化的主要原因是工厂的作息制度,人民的生活规律等。一次调频所调节的正是叠加在长周期变化分量上的随机分量,这就决定了电网一次调频的随机性质。
系统规模不大时,电力系统的调峰和调频问题的研究主要从静态的角度开展。例如,在20世纪80年代中期以前,研究的重点主要是电厂负荷的静态经济分配、安全经济的静态调度、静态较优潮流等,它们对系统的许多动态信息,尤其是许多时间方向上的动态约束信息关心不够,这在系统规模和负荷发展相对有限
的早期是可以接受的。然而,随着系统规模和负荷的迅速发展,电网的调峰和调频出现了许多新的问题和特点,这时再从静态的角度进行解决已很难达到多方协调的效果。
基于静态范畴的一次调频特性的概念是把电网中各台机组负荷分配规律简单地归结为与不等率成反比的关系,而实际情况并非如此简单。在考察汽轮发电机组对周波变化的一次调频响应时,不仅要看周波变化的幅度,还要看周波变化的速度,因此要涉及到不同机组对不同频率的负荷扰动适应能力的差异,如再热机组与非再热机组。而这一点用静特性概念是不能描述的,所以必须重新从动态角度来考虑问题。
另外,汽轮机调节系统对周波变化的各频率分量的响应能力不同。例如,对设计有高压调节阀动态过开能力与没有此能力的再热机组,即使二者静特性完全一致,它们对不同频率的周波变化信号的功率输出响应也可能不一致。因此,也需要从动态范畴重新考虑这个问题。
电力系统的一次调频和二次调频的区别。?
一次调频是参与电网周波调整,带有一定限幅和死区,二次调频是接受中调命令或手动指令。
一次调频是靠调速器装置来进行的,调频范围小属于细调。二次调频是靠调频器来进行的!调频范围大属于粗调 一次调频:
各机组并网运行时,受外界负荷变动影响,电网频率发生变化,这时,各机组的调节系统参与调节作用,改变各机组所带的负荷,使之与外界负荷相平衡。同时,还尽力减少电网频率的变化,这一过程即为一次调频。
二次调频:
一次调频是有差调节,不有维持电网频率不变,只能缓和电网频率的改变程度。所以还需要利用同步器增、减速某些机组的负荷,以恢复电网频率,这一过程称为二次调频。
只有经过二次调频后,电网频率才能精确地保持恒定值。二次调频目前有两种方法:
1,由调总下令各厂调整负荷。2,机组采用AGC方式,实现机组负荷自动调度 简单的说,一次调频是汽轮机调速系统要据电网频率的变化,自发的进行调整机组负荷以恢复电网频率,二次调频是人为根据电网频率高低来调整机组负荷
区别主要是 :
一次调频由调速器完成,不能做到无差调频 ,
二次调频由调频器完成,能做到无差调频
发电机
在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。
汽油发电机
汽油机驱动发电机运转,将汽油的能量转化为电能。
在汽油机汽缸内,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行作功。
无论是柴油发电机还是汽油发电机,都是各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与动力机曲轴同轴安装,就可以利用动力机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
发电机欠励限制和欠励保护的原则
什么是欠励限制?
答:发电机欠励运行期间,其定、转子间磁场联系减弱,发电机易失去静态稳定。为了确保一定的静态稳定裕度,励磁控制系统(AVR)在设计上均配置了欠励限制回路,即发电机输出一定的有功功率时,受到定子端部铁芯发热的限制,以及功角不能越过稳定极限的限制,为保证发电机设备的安全,必须保证发电机运行在功率限制圆和热稳定限制线以内,具体设置以试验和机组提供的进相能力极限数据为参考,同时必须与发电机失磁保护配合。
什么是欠励保护?
答:励磁调节器欠励保护是在欠励限制失去作用时将调节器切换到备用通道以维持运行,这个备用通道可以是另一个自动通道,也可以是手动通道。手动方式运行的稳定性**自动方式,为确保欠励保护切换到手动方式稳定运行,要设置手动方式较小励磁限制,其值与发电机工作点有关。
欠励限制和欠励保护整定原则是什么?
答:**发电机组的欠励限制和保护功能必须和发电机失磁保护相匹配,任何操作或电力系统扰动都应当保证欠励限制先于欠励保护动作,欠励保护先于发电机失磁保护动作,它们之间要留有一定的裕度。
什么是强励限制?
答:为了防止转子绕组过热而损坏,当**发电机的电流越过一定的值时,该限制起作用,通过AVR综合放大回路输出减小励磁的调节信号。
发电机过励磁有哪些表现?
答:发电机过励磁反映为各个电气参量的变化,主要表现为励磁电流高、无功率功率过负荷和定子过电流。
发电机较大励磁限制有哪几种?
答:**柴油发电机较大励磁限制分为两种:防止发电机过电压的空载较大励磁电流限制和防止励磁绕组侧过电流的负载较大励磁电流限制。
负载较大励磁电流限制的作用是什么?
答:负载较大励磁电流限制的作用是为了防止发电机转子侧故障发生强励电流,发电机运行过程中,励磁功率柜直流侧发生故障或磁场绕组发生匝间短路时,发电机励磁电流迅速上升,如果不对该电流进行有效的抑制,故障点会进一步扩大,发展为电弧短路,将对发电机造成较大危害,同时故障电流也会损坏励磁系统的设备