深圳国网南瑞科技有限公司专业从事微机保护装置、智能超显,快切装置、光伏并网装置、防孤岛装置、频率电压控制装置、交直流系统、五防系统、物联网、测温装置、动环系统、变电站综合自动化系统等电力系统保护和控制领域的技术研究、产品开发、生产销售和工程服务的大型电力自动化企业。经久耐用,无线测温,质量稳定,价格合理,交货快捷,优质售前售后,提供专业线路光差保护方案,欢迎选购!

  • 资质认证
  • 深圳南网国瑞科技有限公司
  • 深圳南网国瑞科技有限公司
  • 咨询热线:刘先生
    13302929585
  • 公司首页
  • 供应商机
  • 企业视频
  • 关于我们
  • 公司动态
  • 客户案例
  • 荣誉认证
  • 联系方式
  • 企业文化
  • 组织结构
  • 分支公司
  • 售后服务
  • 技术支持
  • 产品知识
  • 代理合作
  • 公司业绩
  • 在线留言

热门搜索:

深圳国网南瑞科技有限公司专业从事微机保护装置、智能超显,快切装置、光伏并网装置、防孤岛装置、频率电压控制装置、交直流系统、五防系统、物联网、测温装置、动环系统、变电站综合自动化系统等电力系统保护和控制领域的技术研究、产品开发、生产销售和工程服务的大型电力自动化企业。经久耐用,无线测温,质量稳定,价格合理,交货快捷,优质售前售后,提供专业线路光差保护方案,欢迎选购!

  • 产品分类
  • 国电南瑞

    配电自动化

    微机保护装置

    光差保护

  • 供应商机
  • 当前位置:首页 -> 供应商机
    专业定做自动准同期装置定做 南瑞
    • 专业定做自动准同期装置定做 南瑞
    • 专业定做自动准同期装置定做 南瑞
    • 专业定做自动准同期装置定做 南瑞

    专业定做自动准同期装置定做 南瑞

    更新时间:2025-10-04   浏览数:165
    所属行业:仪器仪表 自动化成套控制系统
    发货地址:广东省深圳市福田区福田街道福田社区  
    产品数量:9999.00个
    价格:面议
    在线留言
    备用 备用
    机组型同期点无压选任一侧 机组型同期点无压选系统侧
    自动存导前时间 不自动存导前时间
    不允许同频并网 允许同频并网
    备用

    线转机方式2手动投入调节机组 线转机方式2自动投入调节机组
    线转机方式1手动投入调节机组 线转机方式1自动投入调节机组
    机组型同期点手动投入调节机组 机组型同期点手动投入调节机组
    专业定做自动准同期装置定做
    发电机同期并列是发电厂一项很频繁的日常操作,如果操作失误,冲击电流过大,可能使机组的大轴扭曲及引起发电机的绕组变型、撕裂、绝缘损坏,严重的非同期并列会造成机组和电网事故,所以电力部门将并网自动化列为电力系统自动化的一项重要任务。另外随着计算机技术的发展和电力系统自动化水平的不断提高,对同期设备的可靠性、可操作性等性能也提出了更高的要求。
    智能准同期装置基于32位微机保护平台开发,全部程序均采用C语言编写,保证了较高的可靠性和先进性,能够满足各种同期应用场合的要求。它既可用于水、火电厂同步发电机组的快速并网,又可用于输电线路的快速同期合闸。对于不同接线方式,本装置**其智能化设计思想:可根据运行方式自动改变同期点类型,并可自动投入需要调节的发电机组调速调压回路,以提高同期点断路器并网速度,减小冲击电流,大大减少运行人员工作量;允许同频并网,在外部自动调速系统失灵时缩短了并网时间;自动修改导前时间避免了现场投运前需测量同期点断路器合闸时间的麻烦;采用测量频差及频差变化率的方法计算预测合闸角度,不仅保证装置在次满足同期条件时发出合闸令,更提高了合闸时的精度。
    专业定做自动准同期装置定做
    1DL或2DL的设置可采用方式1,即检测到DL为分位时转为机组型,DL为合位时转为线路型。
    控制字2中KG2.7/KG2.6/KG2.5控制方式2所需检测的系统侧电源进线同期点对象编号,KG2.12/KG2.11/KG2.10控制方式2所需检测的待并侧电源进线同期点对象编号,KG2.9/KG2.8控制所需投入反向调节的机组编号,KG2.14/KG2.13控制所需投入正向调节的机组编号。
    3.3.3 无压合闸
    装置在调入定值并判定该同期点类型为线路型、线路转机组方式1或线路转机组方式2时,系统侧电压Us或待并侧电压Ug任一侧无压(Us≤40V或Us≤40V),延时20ms发合闸令;两侧均有压(Us>40V且Ug>40V)时报“无压条件不满足”并告警。
    装置在调入定值并判定该同期点类型为机组型时,根据控制字KG1.9判定“机组无压检任一侧/KG1.9=0)”还是“机组无压检系统侧”。若KG1.9=0,满足系统侧电压Us或待并侧电压Ug任一侧无压(Us≤40V或Us≤≤40V),延时20ms发合闸令;两侧均有压时报“无压条件不满足”并告警。若KG1.9=1,满足系统侧无压且待并侧有压(Us≤40V且Ug≥80V)时, 延时20ms发合闸令;系统侧有压或待并侧无压(Us>40V或Ug<80V)时,报“无压条件不满足”并告警。
    对于微机型同期装置而言,压差、频差闭锁合闸出口很容易实现。问题的关键是如何实现相位差准确闭锁合闸出口。要实现相位差准确可靠闭锁合闸出口,首先必须了解相相位差的变化规律。传统的同期装置,总是假定相位呈线性变化,也就是在并网过程中假定频差维持不变。得出如下规律:
    θ0 -------- 当前时刻相位差;
    dθ/dt -------- 当前时刻相差变化率;
    Tdq -------- 导前时间(断路器合闸时间);
    θyq -------- 预期合闸角度。
    这种情况假定了机组侧与系统侧的频差是不变的(相差与频差成正比而方向相反,即Δθ=-Δf×360°)。而实际情况是,机组侧与系统侧的频差总是在不停地变化,所以相位的变化也不是线性的,有一定的加速度,从现场的整步表指针就可以看出。在现场,有时整步表指针顺时针慢慢的转动,直到停下,甚至逆时针反转,这就说明相位的变化是非线性的,有一定的加速度。
    本智能同期装置在进行同期时不仅考虑相位的线性变化部分,还考虑了两侧频差变化引起的相位变化的加速度,比线性模型更接近于相位的实际变化,因此更能准确地反映实际情况。其计算公式如下:
    θ0 -------- 当前时刻相位差;
    dθ/dt -------- 当前时刻相差变化率;
    d2θ/d2t -------- 当前时刻相位变化率加速度;
    Tdq -------- 导前时间(断路器合闸时间);
    Tg -------- 装置固有出口时间;
    θyq -------- 预期合闸角度。
    同期相位变化模型是否正确,直接关系到同期的准确程度。模型与实际情况所产生的差异,必须通过一定的方法进行修正,使之更接近于实际情况。现有的一些同期装置,在设置预测合闸角时,往往采用固定值(固定门槛)进行计算,这是不符合实际情况的。如有时整步表转了一圈而装置未捕捉到合闸时刻或合闸后相差**过了预期值,都是因为采用了固定门槛后,实际采样频差较大、合闸时间较长时产生了累积误差。
    专业定做自动准同期装置定做
    装置控制字2中KG2.2/KG2.1/KG2.0控制方式1所需检测位置的同期点对象编号,KG2.4/KG2.3控制方式1所需投入调节的机组编号。
    (2)线路型转机组型方式2(分段断路器模式):(目前备用)
    对于单母分段接线,两段母线各有一路电源进线(或变压器)且各有一台发电机接线方式(如下图),正常运行时分段断路器DL是断开的,且其同期点性质应为“线路型”。当一侧电源进线因故跳闸需要及时将分断路器DL合闸以避免机组停运时,一般微机自动同期装置又会遇到不能合闸的情况。
    本装置可在采集到有一路进线为分位时,将分段开关同期点类型由线路型转变为机组型,并可自动选择调节脱网运行机组。
    1DL接于I母,2DL接于II母,对分段断路器DL两侧的同期电压,一般取I母为运行侧,II母为待并侧。
    1DL合位,2DL合位时:两侧电压频率相等,按线路型同期点合闸。
    1DL分位,2DL合位时:此时实际上II母变为了大系统,I母变为了小系统,按照常规调节2#机组已不能找到同期点,故装置将按机组型同期点反向调节机组1F使分段断路器DL快速并网;
    1DL合位,2DL分位时:转为机组型并正向调节机组2F;
    1DL分位,2DL分位时:转为机组型并正向调节机组2F。
    -/gjigcb/-

    http://narikj0755.cn.b2b168.com
  • 手机商铺
    地点: 广东省 深圳市 福田区 福田街道 福田社区 深圳福田区鹏益花园4栋808室
    您是第895844位访客   版权所有 ©2025 八方资源网 粤ICP备10089450号-8 深圳南网国瑞科技有限公司 保留所有权利.
    技术支持: 八方资源网 八方供应信息 投诉举报 网站地图