数字式励磁调节器在电力系统中可是起着相当重要的作用!那它的调节运行方式到底是怎样的,又有哪些奥秘?咱们一起来好好探究探究。
恒机端电压核心职责
在恒机端电压(自动)运行方式下咧,数字式励磁调节器那主要任务就是要维持发电机端电压恒定!通常,把机端电压当作反馈量,然后开展PID调节。比如说,在一些大型的发电站里,这就能保证发电机输出的电压稳定,让整个电力系统的运行更加可靠!而且它还能实现一些像电力系统稳定器附加控制之类更复杂的控制规律,大大提高了电力系统运行的稳定性!
主流运行方式特征
恒机端电压(自动)运行方式那可是数字式励磁调节器的主要运行方式!就和其他励磁调节器一样,数字式的也有“自动”和“手动”两种运行方式。在实际的发电运行当中,多数时候会采用自动运行方式,让调节器自己根据实际情况去调整,这样既方便又能更精准地控制电压,不过手动方式在一些特殊情况下也至关重要!
单机系统存在弊端
对于数字式励磁调节器的装置运行方式而言单机系统可没办法满足高可靠性的要求。想象一下,如果只有一台调节器在运行,万一这台出了故障,那整个发电就可能受大影响了!就好比一个人独自挑大梁,容易累垮所以在一些重要的电力场所,都很少采用单机运行方式。
硬件冗余保障可靠
为了让励磁调节器工作更可靠,人们常用硬件冗余技术。像双重化系统或者三机系统就是常见方案!拿双重化系统来说,就是有两套调节器互为备用。在某地的一个中型发电站,就使用了这种双重化系统,主机和备用机接收同样的信号,做一样的运算励磁柜调节,在正常运行情况下还能人工手动切换,备用机时刻跟踪主机工作状况,保障平稳切换!
双机系统深度剖析
数字式励磁调节器采用全双机系统的时候主机和备用机是一模一样的调节器。它能以控制程序的循环周期为单位来改变控制命令,进行跟踪调整。假如在线机软件程序出问题,备用机还能立刻顶上,这在许多电力系统中可是发挥了巨大作用,能够确保发电机安全、稳定地运行。
三机系统利弊考量
采用三机系统主要是想通过增加硬件投资来进一步提高可靠性和安全性。不过,虽说理论上有所提升,可真到实际中,要是三机中有两套调节器都故障,调节器就没办法工作了。目前采用三取二表决运行方式的方案没咋看到励磁柜调节,它作为一种可能运行方式也还不确定未来能否广泛使用
听了我这么多介绍,你们说这数字式励磁调节器哪种运行方式在未来会更受欢迎?觉得文章有用的朋友们,别忘了点赞和分享!