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同步向量測量裝置作用

發布時間:2021-02-07 19:01:30

① 同步相量測量裝置原型機在哪兒購買

相量測量裝置,用於進行同步相量的測量和輸出以及進行動態記錄的裝置內。PMU的核心特徵容包括基於標准時鍾信號的同步相量測量、失去標准時鍾信號的守時能力、PMU與主站之間能夠實時通信並遵循有關通信協議。
常見於500kV及以上變電站、換流站、電廠以及重要的220kV變電站。
如果有兩套裝置,看實際變電站的情況,估計是一套測量500kV系統,一套測量220kV系統;也可能是500kV出線較多,一套裝置接納不了,所以多配置一套。

② 什麼電力pmu

PMU是power management unit的縮寫,中文名稱為電源管理單元,是一種高度集成的、針對攜帶型應用的電源管理方案,即將傳統分立的若干類電源管理器件整合在單個的封裝之內,這樣可實現更高的電源轉換效率和更低功耗,及更少的組件數以適應縮小的板級空間。

(2)同步向量測量裝置作用擴展閱讀:

一、測試單元:

電力系統同步相量測量裝置 Phasor Measurement Unit (PMU)用於進行同步相量的測量和輸出以及進行動態記錄的裝置。

PMU的核心特徵包括基於標准時鍾信號的同步相量測量、失去標准時鍾信號的守時能力、PMU與主站之間能夠實時通信並遵循有關通信協議。

現有PMU大多依靠美國的GPS系統進行授時,部分設備已經開始採用GPS和北斗系統雙對時。

二、驅動模式和測量模式

在ATE中,術語「驅動(Force)」描述了測試機應用於被測器件的一定數值的電流或電壓,它的替代詞是Apply,在半導體測試專業術語中,Apply和Force都表述同樣的意思。

在對PMU進行編程時,驅動功能可選擇為電壓或電流:如果選擇了電流,則測量模式自動被設置成電壓;反之,如果選擇了電壓,則測量模式自動被設置成電流。一旦選擇了驅動功能,則相應的數值必須同時被設置。

③ 變電所的同步向量測量裝置是起什麼作用的

一般用於兩根不同線路的並列運行時、或者一根有電源線路要與變電所母線回連接時,通過同步測量答裝置能夠知道兩根線路或者線路與母線之間是否電相角同步,並通過此裝置能夠自動並列線路。以免由於飛同步並列造成電網大幅度跳閘事故。
其基本原理是:從兩個並列元件上分別取電壓信號,兩個信號在裝置內比較,得出兩個元件的電相角差是多少。

④ 同步向量測量pmu 和同期裝置一樣嗎

優質解答
一般用於兩根不同線路的並列運行時、或者一根有
電源線路要與變電所母線連接時,通過同步測量裝置能
夠知道兩根線路或者線路與母線之間是否電相角同步

⑤ 電力系統同步相量測量的簡介

同步相量測量技術可以應用到電力系統的許多方面,例如:電力系統的狀態估計、靜態穩回定答的監測、暫態穩定的預測及控制以及故障分析等等。但是,其最重要的應用場合必然是電力系統的暫態穩定性的預測和控制。然而,由於理論和技術方面的限制,基於GPS的相量測量必然從同步數據記錄開始,然後形成狀態估計、動態監測、穩定在線評估和穩定控制等。最難完美實現的是暫態穩定控制,它不僅要求電力系統計算、通信等技術水平的提高,還需要多機控制理論的實質性進步。

⑥ 電廠的同步向量採集屏是干什的(電廠電氣)

電廠並網時使發電機和電網相序同步的裝置

⑦ 數控機床中位置檢測裝置的作用是什麼,

檢測平衡交響的作用
在磨削加工過程中,砂輪的振動是產生工件已加工表面振紋、影響加工質量的重要因素。引起這種振動的原因有工件和刀具傳動系統的擾動以及砂輪不平衡引起的主軸振動兩個方面。前者一般可以通過磨床的減振設備有效地消除,而後者則主要通過對砂輪進行平衡校正來解決。砂輪的平衡技術按自動化程度可分為人工平衡、半自動平衡和自動平衡3類。目前人們在研究半自動平衡的同時正致力於自動平衡的研究。日本開發的一種Balanceeye/norilake半自動平衡裝置,通過振動測試分析,指出平衡塊的安放位置,停機後人工穩定平衡配重塊,再開車進行平衡測定。它基本代表了半自動平衡的水平。在自動平衡中,機械式增重平衡器是發展最早、應用最廣的一類。自動平衡目前在國外已發展為液體平衡(日本)和利用氟里昂作為平衡介質的液汽平衡(美國)。本文研究的是一種利用增重平衡原理,根據振幅大小的變化規律,通過調整配重相對位置實現砂輪動態平衡校正的方法和裝置。
2 平衡原理和平衡頭結構
平衡原理
平衡裝置簡圖如圖1所示,磨床砂輪屬於剛性轉子。剛性轉子由於其質心與回轉中心不重合所引起的振動響應即旋轉失衡是磨床主軸振動的重要因素。若磨床主軸部件總質量為M,不平衡質量為m,等效不平衡質點與回轉中心的距離(偏心距)為e,則由此引起的穩態受迫振動的振幅為 (1)

可見在一定的轉速和阻尼條件下,由於偏心所引起的主軸振幅與偏心質量的質徑積me成正比。
砂輪的偏心質量可以用給定質徑積的偏心質量來進行平衡補償。若砂輪及給定質徑積的補償偏心質量(偏重齒圈)的軸向寬度b與其直徑D之比b/D<1/5,則可以認為偏心質量和偏重齒圈的補償質量形成的慣性力構成以轉子回轉軸為匯交點的平面匯交力系,如圖2所示,其中Fm,F1,F2分別為砂輪偏心質量及補償質量形成的慣性力。
由平面匯交力系的平衡條件可知,轉子平衡時有,即 (2)

若e1=e2=eb,m1=m2=mb則F1=F2=Fba1=..More↓↓↓

⑧ PMU在電力系統中是什麼意思

PMU(phasor measurement unit相量測量裝置 ) 是利用 GPS 秒脈沖作為同步時鍾構成的相量測量單元 , 可用來測量電力系統在暫態過程中各節點的電壓向量,

已被廣泛應用於電力系統的動態監測、狀態估計、系統保護、區域穩定控制、系統分析和預測等領域,是保障電網安全運行的重要設備。

在電力系統重要的變電站和發電廠安裝同步相量測量裝置(PMU),構建電力系統實時動態監測系統,並通過調度中心分析中心站實現對電力系統動態過程的監測和分析。

該系統將成為電力系統調度中心的動態實時數據平台的主要數據源,並逐步與SCADA/EMS系統及安全自動控制系統相結合,以加強對電力系統動態安全穩定的監控。

(8)同步向量測量裝置作用擴展閱讀:

為大力推進建設電網動態安全監測預警系統。即整合能量管理(EMS)、離線方式計算廣域相量測量等系統,實現在線安全分析和安全預警,先期在國家電力調度通信中心組織實施,並逐步推廣到網省調,以提高互聯電網的安全穩定水平,有效預防電網事故,構築電網安全防禦體系。國

網公司對PMU的布點工作極為重視,各網省公司按照統一規劃和部署,在330千伏及以上主網架和網內主力電廠部署相量測量裝置(PMU),實現國家、區域、省三級廣域相量測量系統的聯網提高電網動態測量水平。

⑨ 電力系統同步相量測量裝置有哪些

同步相量測量裝置一般是指PMU,現在特殊電力系統也有用北斗衛星導航系統的設備

⑩ 變電站兩個同步相量測量裝置分別什麼作用

目前,同步相量測量技術的應用研究已涉及到狀態估計與動態監視、穩定預測與控制、模型驗證、繼電保護及故障定位等領域。

(1) 狀態估計與動態監視。狀態估計是現代能量管理系統(ems)最重要的功能之一。傳統的狀態估計使用非同步的多種測量(如有功、無功功率,電壓、電流幅值等),通過迭代的方法求出電力系統的狀態,這個過程通常耗時幾秒鍾到幾分鍾,一般只適用於靜態狀態估計。

應用同步相量測量技術,系統各節點正序電壓相量與線路的正序電流相量可以直接測得,系統狀態則可由測量矢量左乘一個常數矩陣獲得,使得動態狀態估計成為可能(引入適當的相角 測量,至少可以提高靜態狀態估計的精度和演算法的收斂性)。將廠站端測量到的相量數據連續地傳送至控制中心,描述系統動態的狀態就可以建立起來。一條4800或9600波特率的普通專用通信線路可以維持每2~5周波一個相量的數據傳輸,而一般的電力系統動態現象的頻率范圍是0~2 hz,因而可在控制中心實時監視動態現象。

(2) 穩定預測與控制。同步相量測量技術可在擾動後的一個觀察窗內實時監視、記錄動態數據,利用這些數據可以預測系統的穩定性,並產生相應的控制決策。基於同步相量測量技術,採用模糊神經元網路進行預測和控制決策,取pmu所提供的發電機轉子角度以及由轉子角度推算出的速度(變化率)等作為神經元網路的輸入,輸出對應穩定、不穩定。在弱節點處安裝pmu,可以觀測電壓穩定性。pss利用pmu所提供的廣域相量作為輸入,構成全局控制環,可以消除區域間振盪。

(3) 模型驗證。電力系統的許多運行極限是在數值模擬的基礎上得到的,而模擬程序是否正確在很大程序上取決於所採用的模型。同步相量測量技術使直接觀察擾動後的系統振盪成為可能,比較觀察所得的數據與模擬的結果是否一致以驗證模型,修正模型直到二者一致。

(4) 繼電保護和故障定位。同步相量測量技術能提高設備保護、系統保護等各類保護的效率,最顯著的例子就是自適應失步保護。對於安裝在佛羅里達—喬治亞聯絡線上的一套自適應失步保護系統,從1993年10月到1995年1月的運行情況分析表明,pmu是可靠和有價值的感測器。另一個重要應用是輸電線路電流差動保護,在相量差動動作判據中,參加差動判別的線路二端電流相量必須是同步得到的,pmu即可提供這種同步相量。

對故障點的准確定位將簡化和加快輸電線路的維護和修復工作,從而提高電力系統供電的連續性和可靠性。傳統的單端型故障定位方法是基於電抗測量原理,這種方法的精度將受故障電阻、系統阻抗、線路對稱情況和負荷情況等多種因素的影響。解決這一問題的根本出路是利用線路兩端同步測量的電壓和電流相量進行故障距離的求解,能獲得高精度和高穩定性的定位結果。

廣域測量系統

電力系統的穩定已是越來越突出問題。以pmu為基本單元的廣域測量系統可以實時地反映全系統動態,是構築電力系統安全防衛系統的基礎

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