ทางออก

การแก้ไขค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การแก้ไขค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การปรับค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องประสานกับระบบกระตุ้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กฎการโหลดขั้นต่ำ ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า และภาระที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างการส่งกำลัง การใช้แบตเตอรี่คอมโพเนนต์หรือ SVG ที่มีประสิทธิภาพดีในแหล่งจ่ายไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถก่อให้เกิดกระแสไหลที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า หรือการควบคุมการทำงานเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังรับภาระที่น้อยหรือเปลี่ยนแปลงไป เริ่มต้นจากขอบเขตของขั้วต่อของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แยกความหมายของค่ากำลังไฟฟ้าของสถานที่และทดสอบช่วงการทำงานที่ครบถ้วนก่อนที่จะเลือกเป้าหมายการปรับค่า.

เดอะ หน้าผลิตภัณฑ์ CNBYG SVG มอบบริบทสำหรับการสนับสนุนกระแสไฟฟ้าแบบตอบสนองที่ปรับได้ตามความต้องการ ไม่ใช่การแทนที่ข้อจำกัดของผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การศึกษาการป้องกัน หรือขั้นตอนการทดสอบการใช้งาน.

ทำไมโหมด Generator ถึงทำให้ปัญหาการแก้ไขเปลี่ยนไป

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องควบคุมแรงดันไฟฟ้าในขณะที่จ่ายกระแสไฟฟ้าแบบจริงและแบบสะท้อน ขณะที่กำลังโหลดต่ำ คัปปาซิเตอร์คงที่สามารถผลักเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าสู่สถานะนำไฟฟ้าได้ แม้ว่าโรงงานจะดูเหมือนต้องการ kvar ที่สะท้อนมากกว่าในเวลาการผลิตเต็มที่ก็ตาม ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังกำหนดช่วงโหลดช่วงกระตุ้นและค่ากำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่อาจแคบกว่าการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า.

กำหนดแผนผังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง สวิตช์เปลี่ยนทิศทาง แผงวงจรไฟฟ้า คัปเปิตอรี่ สเตจของตัวเก็บประจุ SVG หน่วย UPS และสายส่งไฟฟ้าหลัก บันทึก kW, kvar, แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความถี่, การกำหนดค่า PF, THD, โหมดกระตุ้น และสถานะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระหว่างโหมดยูทิลิตี้ โหมดเกาะกลุ่ม โหมดเปลี่ยนทิศทาง และโหลดที่ปลอดภัยต่ำสุด ตรวจสอบว่ามิเตอร์ตั้งอยู่บริเวณขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บัสคอมมอน หรือสายส่งไฟฟ้าที่อยู่ทางล่างสุด.

วิศวกรกำลังตรวจสอบผนังติดตั้ง CNBYG SVG พร้อมกับแผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

ตารางการแก้ไขข้อผิดพลาดของ Generator

การสังเกต ความกังวลที่น่าจะเป็นไปได้ ตรวจสอบครั้งแรก
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า PF ขึ้นนำในรอบโหลดเบา ค่าคงที่ของตัวเก็บประจุ kvar ยังคงอยู่หลังจากโหลดกระบวนการลดลง. เปิดหรือปิดการแสดงผลในสถานะโหลดต่ำสุด.
แรงดันไฟฟ้าขยับตัวหลังจากขั้นตอนการแก้ไข AVR และตัวควบคุมการชดเชยจะทำงานร่วมกัน. ตรวจสอบลำดับความสำคัญของรีวิว การกำหนดระยะเวลา และคำแนะนำของเครื่องกำเนิด.
โหมดยูทิลิตี้ทำงานได้ แต่โหมดอิลลานด์จะแจ้งเตือน มีค่าความต้านทานแหล่งจ่ายไฟ แรงดันไฟฟ้า หรือค่า PF ที่แตกต่างกัน. ทำซ้ำการทดลองที่ขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและที่ตัวรถ.
กระแสไฟฟ้าของ SVG มีความแรงสูง ในขณะที่ kvar มีความแรงต่ำ กระแสไฟฟ้าที่ผิดสภาวะหรือผิดสมดุลจะแบ่งปันกำลังการผลิตของตัวแปลง. ตรวจสอบการตั้งค่าลำดับความสำคัญและกระแส RMS รวม.
PF แตกต่างกันระหว่างจอแสดงผลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องวัดของโรงไฟฟ้า การกำหนดขอบเขตการถ่ายภาพด้วยเครื่องเอกซเรย์หรือข้อกำหนดในการแสดงภาพไม่สอดคล้องกัน. ประสานการอ่านที่แยกต่างหากและตรวจสอบการอ้างอิงเฟส.
การโอนย้ายสร้างเงื่อนไขนำหน้าชั่วคราว ระยะเวลาเชื่อมต่อตัวเก็บประจุและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีความซ้ำกัน. ตรวจสอบการล็อคการโอนถ่าย การชาร์จก่อนใช้งาน และลำดับการสลับ.

ยืนยันขอบเขตของผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ขอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แนะนำการใช้งาน AVR ข้อกำหนดด้านโหลดขั้นต่ำ ช่วง PF ที่อนุญาต และลำดับการเปลี่ยนไฟที่ได้รับการอนุมัติ โปรดนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นข้อจำกัดในการออกแบบ อย่าสรุปว่า PF ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ปลอดภัยนั้นเป็นไปตามค่าที่ระบุในตารางค่าไฟฟ้า เนื่องจากเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แนะนำการใช้งาน และค่าไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจใช้ช่วงเวลาการวัดที่แตกต่างกันและมีข้อความที่แตกต่างกัน.

ตรวจสอบค่าอัตราส่วน CT, เฟส, โพลิการ์ด, ค่าโหลด และค่าแรงดันอ้างอิง เปรียบเทียบระหว่างจอแสดงผลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, จอแสดงผล SVG และเครื่องวิเคราะห์อิสระระหว่างการเปลี่ยนโหลดที่ควบคุมได้ คู่มือการชดเชยกระแสไฟฟ้าแบบตอบสนองได้ของ SVG อธิบายว่าทำไมความไม่สอดคล้องกันของขอบเขตจึงอาจดูเหมือนการแก้ไขที่ไม่เพียงพอ.

เลือกขั้นตอนคงที่หรือ SVG

ตัวเก็บประจุแบบคงที่สามารถรองรับโหลดหลักได้เป็นอย่างดี แต่ต้องมีระบบล็อคการสลับและกฎการโหลดขั้นต่ำ การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในเวลากลางคืนที่ควบคุมเพียงการเปิด-ปิดและระบายอากาศอาจไม่สามารถรองรับการทำงานของตัวเก็บประจุได้เท่ากับในระหว่างการผลิต แนะนำให้ตรวจสอบระดับความตึงตัวของวงจรใดๆ ที่เชื่อมต่อใกล้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดการสะท้อน (resonance), การสลับ (switching transients) และการกระตุ้นตัวเอง (self-excitation).

SVG สามารถให้กำลังไฟที่ปรับได้และสามารถถอนการสนับสนุนได้ทันทีเมื่อโหลดลดลง กำลังไฟยังคงจำกัดโดยแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิ และภาระการสั่นสะเทือนหรือความไม่สมดุลใดๆ คู่มือการคำนวณแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟของกริด อธิบายว่าทำไมวัตถุประสงค์การควบคุมแบบ kvar เดียวกันจึงต้องใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่าในแรงดันต่ำ คอนเฟิร์มว่าตัวเลือกสำรองของตัวควบคุมนั้นปลอดภัย หากการสื่อสารกับตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือโรงงานหยุดลง.

วิศวกรเปรียบเทียบการวัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเต็นท์กับเครื่องวิเคราะห์ที่อยู่ติดผนังของ SVG

คำนวณเฉพาะกระแสไฟฟ้าสะสมที่จำเป็นเท่านั้น

วัดค่า kW และแสดงค่า kvar ที่ขอบเขตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับโหลดต่ำสุด โหลดปกติ และโหลดสูงสุด หากโครงการใช้ PF เป้าหมาย ให้ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับเครื่องวัด:

[
Q_c = P\left(\tan(\cos^{-1}PF_1)-\tan(\cos^{-1}PF_2)\right)
]

จากนั้นตรวจสอบกระแสไฟฟ้าสามเฟสที่แรงดันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่ำสุดโดยใช้ (I_Q=Q/(\sqrt{3}V_{LL})). หาก SVG มีฟังก์ชันการกรองฮาร์โมนิกหรือการปรับสมดุลที่ไม่สมดุล ก็ควรใช้กระแสสำรอง ไม่ควรใช้ค่าแรงดันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามค่าแรงดันที่ระบุไว้ เนื่องจากอุปกรณ์การปรับสมดุลนั้นต้องคำนึงถึงกำลังโหลดที่แท้จริงและขอบเขตการทำงานที่อนุญาตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.

รวมกฎการโหลดขั้นต่ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้ในขั้นตอนการคำนวณ เป้าหมายการแก้ไขที่เหมาะสมเมื่อโหลดอยู่ที่ 80% อาจไม่ปลอดภัยเมื่อโหลดอยู่ที่ 10% บันทึกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวอื่นสามารถทำงานควบคู่ไปพร้อมกันได้หรือไม่ และอุปกรณ์การชดเชยเดียวกันสามารถรับรู้ทั้งสองเครื่องได้หรือไม่.

การกำหนดลำดับความสำคัญของการโอนย้ายและตัวควบคุม

เขียนลำดับเวลาสำหรับกระบวนการถ่ายโอนพลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การส่งกลับจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า การบายพาสด้วยตนเอง และการหยุดฉุกเฉิน ระบุเมื่อวงจรตัวเก็บประจุถูกปิดกั้น เมื่อเปิดใช้งาน SVG ซึ่งตัวควบคุมเป็นผู้กำหนดขอบเขตของ CT และระบบจะทำงานอย่างไรเมื่อแรงดันหรือความถี่อยู่ภายนอกช่วงที่อนุญาต.

หลีกเลี่ยงการใช้เซ็นเซอร์ควบคุมสองตัวที่ไล่ตามความผิดพลาดแบบรีแอคทีฟเดียวกัน ใช้เป้าหมายหลักอย่างหนึ่ง คือ deadband และความล่าช้าที่ได้รับการบันทึกไว้ หากเซ็นเซอร์ APFC เซ็นทรัลยังคงทำงานอยู่ในโหมด Generator ให้ตรวจสอบค่า PF และค่าขีดจำกัดของเฟส หาก SVG ทำการสื่อสารกับเซ็นเซอร์ควบคุม Generator ให้กำหนด fallback โลคัลที่ปลอดภัยและแจ้งเตือนเมื่อมีการสื่อสารล้มเหลว.

เดอะ คู่มือข้อกำหนดการติดตั้ง SVG ครอบคลุมการระบายอากาศ การเข้าถึงสายไฟ และการเข้าถึงบริการ รายการตรวจสอบการใช้งาน SVG ให้บันทึกการทำงานที่เป็นประโยชน์สำหรับการทดสอบด้วย CT, การล็อคการถ่ายโอน, การบันทึกและสัญญาณเตือน.

การทดสอบการยอมรับ

โหมดทดสอบ, โหมดตัวสร้าง, โหมดการถ่ายโอน, โหมดการส่งคืน, แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำที่ปลอดภัย, แรงดันไฟฟ้าปกติ, การสตาร์ทมอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด และการปฏิเสธโหลดที่ควบคุมได้. บันทึก kW, kvar, แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, PF, ความถี่, THD, สถานะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, สถานะของตัวเก็บประจุ, กระแสไฟฟ้า SVG, โหมด AVR, การแจ้งเตือน และสถานะการป้องกัน. ตรวจสอบเครื่องวัดค่าไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องวัดค่าไฟฟ้าของโรงงานพร้อมกัน.

ห้ามประกาศรับการส่งมอบจากเหตุการณ์การส่งมอบเพียงครั้งเดียว ทำซ้ำขั้นตอนนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมของโหลดหรือการตั้งค่าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวัดคุณภาพกระแสไฟฟ้า โปรดดูที่ รายการในแคตตาล็อก IEC 61000-4-30 และปฏิบัติตามข้อกำหนดของเครื่องมือโครงการ.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

ข้อผิดพลาดแรกคือการมองว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีขีดจำกัด ข้อผิดพลาดที่สองคือการปล่อยให้ขดลวดคงที่ยังคงเชื่อมต่ออยู่ในช่วงที่มีกำลังไฟใช้สูงสุด ข้อผิดพลาดที่สามคือการอนุญาตให้ SVG และ AVR ตอบสนองด้วยความสำคัญที่แข่งขันกัน ข้อผิดพลาดที่สี่คือการใช้เป้าหมาย PF โดยไม่ระบุขอบเขตการวัดและกฎเกณฑ์การแสดงตัวเลข.

อีกข้อผิดพลาดหนึ่งคือการทดสอบเฉพาะการผลิตในสภาวะคงที่เท่านั้น การถ่ายโอนและตัดโหลดมักจะเป็นช่วงเวลาที่เกิดการขัดข้องของกระแสและแรงดัน หรือความล่าช้าในการควบคุม การเก็บค่าเดิมไว้ และการตั้งค่าสำรองที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้ในบันทึกการทดสอบการใช้งาน.

สร้างบันทึกการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บันทึกข้อมูลเพื่อระบุเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โหมดการทำงานของเครื่องยนต์ สถานะของตัวตัดไฟฟ้าระบบหม้อแปลง แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตขั้นต่ำ และอุปกรณ์รองรับทั้งหมด สำหรับการทดสอบแต่ละครั้ง ให้บันทึกแหล่งกำเนิดโหลด การผสมผสานของโหลด แรงดันไฟฟ้า ความถี่ kW, kvar, คำจำกัดความของ PF, THD, โหมด AVR, สถานะของตัวเก็บประจุ และกระแส SVG เพิ่มเวลาตั้งแต่การเริ่มส่งข้อมูลจนถึงการอ่านค่าที่คงที่ ซึ่งจะช่วยแยกแยะปัญหาที่เกิดจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากปัญหาที่เกิดจากตัววัดได้.

ตรวจสอบบันทึกหลังจากดำเนินการบำรุงรักษา การเปลี่ยนการป้องกัน การติดตั้งเครื่องใหม่อีกครั้ง หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายเครื่องสามารถทำงานควบคู่กันได้ ระบุว่าเครื่องใดเป็นตัวส่งกระแสไฟฟ้าสะสม และว่าอุปกรณ์ปรับค่ากำลังไฟฟ้าวัดที่ขั้วบัสร่วมกันหรือไม่ หรือวัดที่เต้าเสียบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องใด หากไม่ตรวจสอบอัตราส่วนของตัวต้านกระแสไฟฟ้า (CT ratio), คุณสมบัติการจ่ายกระแสไฟฟ้า (rating), การกระตุ้น (excitation) และกลไกควบคุมที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ไม่ควรคัดลอกการตั้งค่าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง.

ใช้ขั้นตอนควบคุมสำหรับแต่ละการเปลี่ยนแปลง ก่อนอื่นต้องตรวจสอบขอบเขตของมิเตอร์ด้วยการปิดการปรับปรุงค่า จากนั้นเปิดใช้งานอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติที่โหลดความปลอดภัยต่ำสุด รอให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและตัวควบคุมปรับตัวเข้าที่ และเปรียบเทียบค่ามิเตอร์ของแหล่งจ่ายไฟและโรงงานทดสอบลำดับการส่งข้อมูลหลังจากที่สถานะคงที่ได้รับการยอมรับแล้ว เพียงแค่นั้นก็พอแล้ว โดยบันทึกค่าการคืนกลับไว้ และให้ผู้รับผิดชอบในการคืนค่าดังกล่าวทำเช่นเดียวกัน หากมีการขาดการเชื่อมต่อหรือตัวควบคุมใดๆ.

บันทึกสรุปควรระบุค่าโหลดขั้นต่ำและสูงสุดที่ตรวจพบ ช่วงแรงดันและความถี่ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานอยู่ ระดับที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหยุดทำงาน และการตัดสินใจรับรองที่แน่ชัด หากการทดสอบตามลำดับการถ่ายโอนทั้งหมดไม่สามารถทดสอบได้ ให้บันทึกข้อจำกัดแทนการนำผลการทดสอบในสภาวะคงที่มาใช้เป็นหลักฐานรับรองการถ่ายโอน.

คำถามที่มักถูกถาม

สามารถใช้เป้าหมาย PF ของยูทิลิตี้ในโหมด Generator ได้หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องทำโดยอัตโนมัติ การควบคุมแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขีดจำกัดการกระตุ้น และโหลดขั้นต่ำอาจต้องใช้ช่วงเป้าหมายที่แตกต่างกันและกลยุทธ์การสลับ.

ควรปิดกั้นตัวเก็บประจุระหว่างการถ่ายโอนหรือไม่

โดยปกติแล้วจะต้องมีการบันทึกข้อมูลการปิดการทำงานหรือการเชื่อมต่อใหม่อย่างเป็นขั้นตอน แต่ลำดับการดำเนินการที่แน่นอนนั้นจะขึ้นอยู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์การถ่ายโอน และการศึกษาด้านการป้องกัน.

SVG มีความปลอดภัยมากกว่าตัวเก็บประจุคงที่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่

SVG สามารถเรียกคืนค่าปัจจุบันได้รวดเร็ว แต่ก็ยังต้องมี CT ที่ถูกต้อง, ขีดจำกัดแรงดัน, ความจุกระแส, โฟร์ไทม์ไลน์ และทางเลือกสำรองที่ปลอดภัย การใช้ SVG ไม่สามารถแทนที่การศึกษาเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้.

ต้องมีหลักฐานอะไรบ้างเพื่อรับรองการยอมรับ?

บันทึกค่าการวัดที่สอดคล้องกันทั้งจากแหล่งข้อมูลและทุกสถานะการถ่ายโอน รวมถึงสถานะของตัวเก็บประจุ/SVG โหมด AVR การแจ้งเตือน การป้องกัน และลำดับการทำงานที่ได้รับการอนุมัติ.

บทสรุป

การปรับค่ากำลังขับสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นปัญหาการประสานงานระหว่างแหล่งจ่ายไฟ การกำหนดขอบเขตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การปฏิบัติตามข้อจำกัดของผู้ผลิต การปิดกั้นหรือปรับระดับตัวเก็บประจุในช่วงโหลดต่ำ และการตรวจสอบการชดเชยแบบไดนามิกระหว่างการเปลี่ยนโหลดและกำลังขับ เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง โดยเป้าหมายที่กำหนดไว้และลำดับการรีเวอร์ลควรเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการอ่านค่ากำลังขับที่สมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียว.

วิดีโอแบบกลางๆ: แหล่งกำเนิดสัญญาณและพื้นหลังค่ากำลังไฟฟ้า

บทความบรรยาย NPTEL ด้านล่างนี้ให้ข้อมูลด้านการศึกษาที่เป็นกลางเกี่ยวกับค่ากำลังไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าสะท้อน ไม่ได้เป็นคำแนะนำในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์.

กำลังมองหาบริการช่างไฟฟ้าอยู่ใช่ไหม?

โทรมาได้ตลอดเวลา +86-18058378211