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[冷库安装]自动控制抽水蓄能单元的电启动状态

2019-09-19 / Published in 行业资讯

  是自动执行的抽水蓄能存储单元的电气工作条件自动控制,涉及更多的内容,处理操作复杂和严格的技术要求,这使对技术人员很高的要求。文主要分析了电工作条件发起的初级电路和控制系统的结构,并提供针对性的解决方案通过启动电工作条件下造成的问题,取得了良好的自动控制效果提高抽水蓄冷机组的整体性能。

自动控制抽水蓄能单元的电启动状态_no.555

  如,植物的抽水蓄能位于给定区域用于日常设置与完善的基础设施,包括冷库机组及辅助设备的能源生产中心抽水蓄能,它的使用是多样化的,可以调整,分阶段调制,可用于预防紧急情况。开始该植物的冷存储单元,最好的选择是静态启动装置可变频率(SFC),其中,所述后导到后(BTB)用于组织的其它单元的启动冷藏。加第一的原理是,静态交换频率变换装置和所述电动发电机的供给总是被驱动,冷库安装直到网络连接。述BTB由电厂的蓄冷单元开始,而其它冷存储单元被激活以满足额定速度的静态过程,并连接到网络。具有速度和资本的优势。图1所示,机器和变压器的选择和组合被用作连接工厂的最佳方式。此过程中,切换刀操作并满足相序的要求。于启动冷存储单元的电气工作条件的先决条件拖动BTB1刀,刀拖SFC 1,游戏开始杆,其适于抽水蓄能发电厂。电厂的四台机器在静态变频启动器方面是通用的。变压器#1和#4的主低压侧有效地控制供应SFC,其作为载体刀和开关的输入,并且选择科学的输入功率。用SFC来控制机器1是作为所述的电连接方法如下:机器1的定子的导线被连接到CFS进行环路结构。要架构实现的是,机器1由SFC1刀片驱动时,刀部分我ST1开始总线和所述输出开关的SFC。分利用SFC设备的优点,拖动机器#1的电气状态并以额定速度启动。

自动控制抽水蓄能单元的电启动状态_no.2

  果启动SFC不起作用,您可以使用BTB方法启动其他存储单元。个例子,机器1的到机器1的电连接:在机器1的定子的导体线和机#2形成环的定子的螺纹。要的实现方法是分别使用机器#1和#2,以及有效控制CFS 1和CFS 2。装置#2处于发电状态时,冷库安装滑动装置#1并以额定速度[1]打开。

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  统结构复杂,涉及许多专业元素,而通常的主要内容是计算机监控系统和传统的有线控制回路。控系统的目的是提供数据通信和逻辑控制,固定布线回路主要用于反馈和一些关键控制命令。类监控系统包括9 LCU,前四个被用于监控4个冷藏单元和LCU5监视所有当前设备在地下建筑物中,主元件可在的控制系统中使用母线叶片,SFC系统和LCU的启动过程。
  行体系结构和连接,并在SFC和BTB拖动时传输必要的信息和命令。图2所示,启动状态控制系统的示意图。
  存储单元和公用设施LCU采用100Mbps冗余双光纤双交换工业以太网环网进行通信。于冷存储部控制器和所述励磁系统,以及所述开关和冷存储单元的LCU双绞线主要提供服务。Modbus协议在LCU5和SFC通信过程中非常有用,并通过光纤连接。SFC是起始介质储存单元frigorifique.Le主要演示模式是发送一个报警信号和SFC输入开关被触发,从而防止单元的电操作冷藏库正常运行。刻之后,警报信号返回其原始状态。报警复位时,SFC设备用于预热状态。确地,输出变压器得到有效控制,分析的主要内容包括断路器和相关电路。气体是由以下原因动机:石油输出变压器中含有过多的气体,接触重瓦斯继电器被动摇;电磁场干扰跳闸电路中的长电缆。SFC输出之后,变压器的重气保护动作基本上消除了变压器油袋的真空状态和漏油。据油样试验,变压器油气含量不超标,符合基本操作要求。路包含两个保护功能,传感器检测是其主要实现方法。
  此过程中,剩余的未受保护的动作也可以自动重置为重气保护信号。之,可以有效地消除SFC输出变压器油中过量气体含量引起的重气屏蔽作用[2]。录SFC控制循环,主要功能是捕获SFC触发事件。确检查重气继电器的设定值,确保没有偏差。分析的继电器电路,用于控制科学中间继电器,其为常开发送瞬时输出触发配线环路和输出触发信号2S常闭重瓦斯中继节点SFC控制器。位机接收响应保护请求的信号。用常开触点并修改控制和监控电路,以避免继电器抖动监控和故障排除。用上述方法实现运行,由于电缆干扰,气体继电器仍会被误用。换回路控制电源,将其转换为DC220V,避免DC24V继电器电源干扰并导致故障。大功率继电器放在SFC变压器本体控制箱中,以防止气体继电器引起的故障。活气体继电器后,增加电路板的信号继电器,激活高功率继电器并监控具体动作。果发生第二触发,液滴或不可被用作中间中继气体继电器的误用的标准,并沿电缆干扰跳闸电路。用此方法,没有类似的旅行事件。表明SFC跳闸电路的长电缆很容易受到强电磁场的影响。体继电器本身的接触摩擦也会触发SFC。动失败LTO低高度:服用发电厂例如,拖曳机选择机4和水位没有超过254微米。具体实践中,调节器的叶片的起始值通常超过限值,并且速度没有达到98%,这表明该开口限制被按压并且所述存储单元的速度冷不增加,导致小道失败。

自动控制抽水蓄能单元的电启动状态_no.598

  与制造商进行多次通信之后,由于安装过程,机器具有显着的旋转阻尼。前的调整标准不适用,需要改进。改设置时,要求非常严格,系统存在安全问题。

自动控制抽水蓄能单元的电启动状态_no.547

  过仔细的计算和专业的论证后,参数可以遵守规范和有效的具体要求。导后,机器不再处于类似情况[3]。败拖动BTB:抖动%速度信号:在所述回拖引导过程到后,被驱动机器的速度超过98%,和输入速度和同步装置设置为小于98%。为S4B-4的反馈,原始逻辑的速度大于98%。信号丢失或抖动的情况下,过程立即发送不满意的信号,冷藏单元自动停止。速度超过98%时,专业技术人员可以添加自锁回路以满足特定的返回要求。这种情况下,即使所造成的同步调整或其他原因的旋转速度是低于98%,不存在反馈损失和从根本上避免了该问题。之,涉及自动控制抽水蓄能单元的电气工作条件的相关要素和专业内容是相对重要的。SFC和BTB适用于抽水蓄能电站,控制过程复杂。业技术人员必须采取适当的方法,严格控制工艺,并在特定的控制过程中的具体内容和引导过程SFC,为了了解使疏浚过程中的异常情况合理的分析设备的结构和特点。错误处理方面取得良好效果,确保泵条件成功启动并促进工厂快速发展。
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