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在热力发电厂的生产中,励磁控制系统起着至关重要的作用.端相电压,并且控制发电机无功功率的大小、功率负荷和电流等重要的经济参数.励磁系统所控制的几个部分(或称励磁控制单元或励磁调节器)需要使发电机以及及电网系统在正常工作或发生运行中事故时能够及时调节发电机励磁电流,以保证发电机组和电网安全运行的需要;该公司#1发电机组励磁机系统自动调节器设备改造中设备改为瑞RCS-9410数字励磁调节装置,与原WLTC98自动励磁调节装置比较,在硬件、功能、工作方式、控制操作等方面有很大的区别,对其分析并掌握可以更好的进行运行操作、维护、故障处理. 相似文献
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微电网是一种新型的网络结构,由微电源、负荷、储能系统和控制装置共同组成。相比于传统的大电网,微电网属于分布式的控制系统。但是对于大量的控制数据,或者多变的控制方式,微电网也显示出了不足,无法很好地对其进行调度。利用Agent理论就可以很好地解决这一弊端,使分布式电源与电网之间的控制更加协调。本文首先对微电网和Agent进行了简单介绍,然后对基于Agent的微电网控制技术进行了探讨。 相似文献
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直流电源系统是各级变电站内的必不可少的装置系统,它提供了保护装置、通信、控制、自动化装置、暖通系统和照明等负荷的供电,以避免一些事故的发生;特别是蓄电池,平时处于浮充电备用状态,当交流失电或直流系统故障时向各级交直流用电设备提供能量,保证各设备继续正常动作,确保了电网的安全运行。变电站直流电源系统作为电网保护控制系统的"心脏",对电网的安全稳定运行起着至关重要的作用。 相似文献
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电能是现代社会中最重要,也是最方便的能源。电力负控系统是根据我国电力供应紧张状况及计划用电的政策,在全国范围内推广使用的一种用电管理措施。它的主要功能是监控电力用户的用电状况,根据电网总的负荷情况,采取各种措施促使用户避开高峰用电,以提高国民经济的整体效益。近年,电力需求旺盛增长,但电源、电网建设却相对滞后,怎样加强需求侧管理是电力行业需要解决的重要问题,而负荷控制系统采集的大量客户实时数据,能够方便供电部门掌握客户的负荷情况和用电规律,从而更准确地进行负荷预测,更好的处理与客户间的关系,抓好用电管理。本文提出电力负荷控制系统的简要回顾及未来发展方向,不断挖掘系统潜力,提升系统利用价值,是成为有效推行需求侧管理的重要技术手段。 相似文献
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《内蒙古科技与经济》2021,(12)
介绍了一套基于三菱PLC设计的微型分布式发电控制系统模型,该系统当外部电网出现故障情况时,可以进行孤网运行,继续为微网内重要负荷供电,提高重要负荷的供电可靠性;在日常情况下,工作在并网模式,一般与中、低压配电网并网运行,互为支撑,实现能量的双向交换,采用高效稳定的控制手段,可保证微电网高电能质量供电。 相似文献
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本文介绍了一种先进的一卡通定量装车控制系统,该系统可以实现对流量计量、批量控制、信息报警、联锁停车、数据管理等功能。文中明确了系统构成及主要设备的选用,详细介绍了现场批量控制器的技术特点和一卡通装车流程,并从基础信息管理、监测控制和数据管理三个方面阐述了系统的丰富的应用功能。 相似文献
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为了保证电网倒闸操作过程中调度员编制操作票的准确和高效,利用现有DF8002调度自动化系统平台,开发了电网调度智能操作票系统。实践证明,该系统运行安全、可靠,充分满足了满足电网调度倒闸操作的需要。 相似文献
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1.系统总体结构多DDS同步控制系统采用二级控制,多个(图中给出了六个)DDS均由一个FPGA直接控制,而FPGA又通过PIC单片机接收主机控制。在主机中存储大量的波形参数和数据库,可根据实际应用的需要,随时产生各种控制命令信号,并同时提供相应数据。通过程序或由人直接控制,主机将命令和数据通过CAN总线发往控制系统,FPGA收到命令和数据后,按照指定的方式对各DDS实施控制,得到所要求的信号。如图1所示。 相似文献
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本论文针对云台故障点检测效率低、检测方法盲目的现状,通过深入研究云台控制信号协议,实现了一个快速检测云台故障的系统。该系统包括信号接收、信号整理、信号解析、信号记录的保存以及清空接收区功能。该系统通过在控制链路上的节点收集信号、整理信号、解析信号,将解析出来的动作与测试操作动作对比,判断出云台的故障点。该系统在实际运行中提高云台故障检测效率、规范化云台检测方法、提升视频维修水平,具有很强的实用性和针对性。 相似文献
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新氢压缩机是加氢裂化装置中的重要设备,其控制回路多而控制方案复杂。在开车中,负荷提升过程需要人工频繁的手自动、串接切换。期间涉及到的负荷信号和PID块输出之间的匹配与控制阀状态有较大差异,操作风险大;而且操作过程要求人员注意力高度集中,劳动强度大。 相似文献
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随着乌兰察布市工业的快速发展,电网规模日益扩大,负荷需求不断增加,负荷波动对电压的调节将变得越来越频繁,工作负荷显著增加。本文采用AVC(Automatic Voltage Control)自动系统,实现了全网的分层分区协调控制,以提升电网电压品质和整个系统经济运行水平,并提高了乌兰察布电网无功电压管理水平。 相似文献
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对风电场的负荷与电压的关系以及对电网电压的影响进行了分析,对风电系统接入大电网系统引起的系统电压稳定水平下降的原因进行了分析,并提出了提高电网电压稳定性的改善措施和建议,结果表明在投入AVC(电压控制系统)后风电系统的电压稳定性明显提高。 相似文献