由于柴油发动机具有更好的燃烧特性和动力特性,在供电设备的动力选取中,通常以柴油发电机组为选择,尤其是在军事设备、医疗抢险设备和通信设备等对工作稳定性和可靠性要求较高的领域
由于柴油发动机具有更好的燃烧特性和动力特性,在供电设备的动力选取中,通常以柴油发电机组为选择,尤其是在军事设备、医疗抢险设备和通信设备等对工作稳定性和可靠性要求较高的领域,更是直接作为设备的主要电源或者备用电源。虽然柴油发电机组拥有以上的工作优势,但是由于在柴油油质、工作负载以及故障发生率等等方面的不足,使得柴油发电机组在实际运行中往往频繁出现冷却系统失灵、漏油缺油、压力异常以及空转等等紧急故障,使得柴油发动机组的运行效率大打折扣,这些运行故障一旦得不到及时处理,就会使得柴油发动机的输出电压失稳以及电相漏缺。严重时甚至会直接烧毁发电机组的电芯,导致出现发电机组停运等重大生产事故。因此,对于柴油发电机组的运行情况进行可控的智能化控制。是保障柴油发电机组安全运行的考虑策略之一。
1、基于无刷同步电机励磁的智能控制方案
无刷同步点击励磁系统是zui新出现的数字式控制系统,他与传统的控制系统相比,具有两个突出的优势,一是它没有滑动接触部件,运行可靠性较高,维护简便,可以确保发电机组的长时间连续运行,比较适合于自动化程度较高的电站和环境较为恶劣的地点。其次,其导电部分没有旋转接触,不会产生火花,适用于有大量可燃性气体和粉尘的电站场所。无刷励磁同步电机由主发电机与交流励磁机组成,主发电机F和交流交流励磁机AG都是三相同步发电机,主发电机是旋转磁极式结构,其定子为三相交流电枢,转子是直流励磁绕组,而交流励磁机是旋转电枢式结构,其定子式直流励磁绕组,转子是三相交流电枢。基于无刷同步电机,可以轻松旋转整流和交流分配的分离,而且由于不需要电刷、滑环等零件,故不需维护,运行安全,没有无线电干扰,其智能化控制策略可以实现快速集成,大大简化了控制系统的升级换代工作。
2、相复励磁励磁控制器的工作电源采用从主发电机通过电抗器取电,利用主发电机的剩磁逐渐建立电压来生产初始电源工作。复励与自并励也可以在交流侧叠加,然后经半导体整流供给励磁。叠加方式一般为交流侧并联,由于在交流侧叠加经过适当的相位配合,励磁系统还可以根据发电机电流的相位变化进行反应(功率因数),相复励励磁方式发电机虽说通过相复励原理基本达到了发电机的调节功率,但由于滞磁回线、温度偏差、转速偏差、负载变化和制造工艺偏差,使得此种电机的电压调节精度较差,同时并联运行中存在一定问题。相复励励磁系统的主要特点:动态特性好,反应速度快,起动异步电动机能力大;线路简单,可靠性强;但励磁系统笨重,效率低,励磁调节系统发热量大。基于相复励磁励磁控制器的智能控制,可以在控制系统发生故障时,仍然可以利用不可控部分对发电机进行控制,这使得发电机组的运行可靠性大大增强,保障了电力供应系统的安全与连续性。
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