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同步向量测量装置作用

发布时间:2021-02-07 19:01:30

① 同步相量测量装置原型机在哪儿购买

相量测量装置,用于进行同步相量的测量和输出以及进行动态记录的装置内。PMU的核心特征容包括基于标准时钟信号的同步相量测量、失去标准时钟信号的守时能力、PMU与主站之间能够实时通信并遵循有关通信协议。
常见于500kV及以上变电站、换流站、电厂以及重要的220kV变电站。
如果有两套装置,看实际变电站的情况,估计是一套测量500kV系统,一套测量220kV系统;也可能是500kV出线较多,一套装置接纳不了,所以多配置一套。

② 什么电力pmu

PMU是power management unit的缩写,中文名称为电源管理单元,是一种高度集成的、针对便携式应用的电源管理方案,即将传统分立的若干类电源管理器件整合在单个的封装之内,这样可实现更高的电源转换效率和更低功耗,及更少的组件数以适应缩小的板级空间。

(2)同步向量测量装置作用扩展阅读:

一、测试单元:

电力系统同步相量测量装置 Phasor Measurement Unit (PMU)用于进行同步相量的测量和输出以及进行动态记录的装置。

PMU的核心特征包括基于标准时钟信号的同步相量测量、失去标准时钟信号的守时能力、PMU与主站之间能够实时通信并遵循有关通信协议。

现有PMU大多依靠美国的GPS系统进行授时,部分设备已经开始采用GPS和北斗系统双对时。

二、驱动模式和测量模式

在ATE中,术语“驱动(Force)”描述了测试机应用于被测器件的一定数值的电流或电压,它的替代词是Apply,在半导体测试专业术语中,Apply和Force都表述同样的意思。

在对PMU进行编程时,驱动功能可选择为电压或电流:如果选择了电流,则测量模式自动被设置成电压;反之,如果选择了电压,则测量模式自动被设置成电流。一旦选择了驱动功能,则相应的数值必须同时被设置。

③ 变电所的同步向量测量装置是起什么作用的

一般用于两根不同线路的并列运行时、或者一根有电源线路要与变电所母线回连接时,通过同步测量答装置能够知道两根线路或者线路与母线之间是否电相角同步,并通过此装置能够自动并列线路。以免由于飞同步并列造成电网大幅度跳闸事故。
其基本原理是:从两个并列元件上分别取电压信号,两个信号在装置内比较,得出两个元件的电相角差是多少。

④ 同步向量测量pmu 和同期装置一样吗

优质解答
一般用于两根不同线路的并列运行时、或者一根有
电源线路要与变电所母线连接时,通过同步测量装置能
够知道两根线路或者线路与母线之间是否电相角同步

⑤ 电力系统同步相量测量的简介

同步相量测量技术可以应用到电力系统的许多方面,例如:电力系统的状态估计、静态稳回定答的监测、暂态稳定的预测及控制以及故障分析等等。但是,其最重要的应用场合必然是电力系统的暂态稳定性的预测和控制。然而,由于理论和技术方面的限制,基于GPS的相量测量必然从同步数据记录开始,然后形成状态估计、动态监测、稳定在线评估和稳定控制等。最难完美实现的是暂态稳定控制,它不仅要求电力系统计算、通信等技术水平的提高,还需要多机控制理论的实质性进步。

⑥ 电厂的同步向量采集屏是干什的(电厂电气)

电厂并网时使发电机和电网相序同步的装置

⑦ 数控机床中位置检测装置的作用是什么,

检测平衡交响的作用
在磨削加工过程中,砂轮的振动是产生工件已加工表面振纹、影响加工质量的重要因素。引起这种振动的原因有工件和刀具传动系统的扰动以及砂轮不平衡引起的主轴振动两个方面。前者一般可以通过磨床的减振设备有效地消除,而后者则主要通过对砂轮进行平衡校正来解决。砂轮的平衡技术按自动化程度可分为人工平衡、半自动平衡和自动平衡3类。目前人们在研究半自动平衡的同时正致力于自动平衡的研究。日本开发的一种Balanceeye/norilake半自动平衡装置,通过振动测试分析,指出平衡块的安放位置,停机后人工稳定平衡配重块,再开车进行平衡测定。它基本代表了半自动平衡的水平。在自动平衡中,机械式增重平衡器是发展最早、应用最广的一类。自动平衡目前在国外已发展为液体平衡(日本)和利用氟里昂作为平衡介质的液汽平衡(美国)。本文研究的是一种利用增重平衡原理,根据振幅大小的变化规律,通过调整配重相对位置实现砂轮动态平衡校正的方法和装置。
2 平衡原理和平衡头结构
平衡原理
平衡装置简图如图1所示,磨床砂轮属于刚性转子。刚性转子由于其质心与回转中心不重合所引起的振动响应即旋转失衡是磨床主轴振动的重要因素。若磨床主轴部件总质量为M,不平衡质量为m,等效不平衡质点与回转中心的距离(偏心距)为e,则由此引起的稳态受迫振动的振幅为 (1)

可见在一定的转速和阻尼条件下,由于偏心所引起的主轴振幅与偏心质量的质径积me成正比。
砂轮的偏心质量可以用给定质径积的偏心质量来进行平衡补偿。若砂轮及给定质径积的补偿偏心质量(偏重齿圈)的轴向宽度b与其直径D之比b/D<1/5,则可以认为偏心质量和偏重齿圈的补偿质量形成的惯性力构成以转子回转轴为汇交点的平面汇交力系,如图2所示,其中Fm,F1,F2分别为砂轮偏心质量及补偿质量形成的惯性力。
由平面汇交力系的平衡条件可知,转子平衡时有,即 (2)

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

⑧ PMU在电力系统中是什么意思

PMU(phasor measurement unit相量测量装置 ) 是利用 GPS 秒脉冲作为同步时钟构成的相量测量单元 , 可用来测量电力系统在暂态过程中各节点的电压向量,

已被广泛应用于电力系统的动态监测、状态估计、系统保护、区域稳定控制、系统分析和预测等领域,是保障电网安全运行的重要设备。

在电力系统重要的变电站和发电厂安装同步相量测量装置(PMU),构建电力系统实时动态监测系统,并通过调度中心分析中心站实现对电力系统动态过程的监测和分析。

该系统将成为电力系统调度中心的动态实时数据平台的主要数据源,并逐步与SCADA/EMS系统及安全自动控制系统相结合,以加强对电力系统动态安全稳定的监控。

(8)同步向量测量装置作用扩展阅读:

为大力推进建设电网动态安全监测预警系统。即整合能量管理(EMS)、离线方式计算广域相量测量等系统,实现在线安全分析和安全预警,先期在国家电力调度通信中心组织实施,并逐步推广到网省调,以提高互联电网的安全稳定水平,有效预防电网事故,构筑电网安全防御体系。国

网公司对PMU的布点工作极为重视,各网省公司按照统一规划和部署,在330千伏及以上主网架和网内主力电厂部署相量测量装置(PMU),实现国家、区域、省三级广域相量测量系统的联网提高电网动态测量水平。

⑨ 电力系统同步相量测量装置有哪些

同步相量测量装置一般是指PMU,现在特殊电力系统也有用北斗卫星导航系统的设备

⑩ 变电站两个同步相量测量装置分别什么作用

目前,同步相量测量技术的应用研究已涉及到状态估计与动态监视、稳定预测与控制、模型验证、继电保护及故障定位等领域。

(1) 状态估计与动态监视。状态估计是现代能量管理系统(ems)最重要的功能之一。传统的状态估计使用非同步的多种测量(如有功、无功功率,电压、电流幅值等),通过迭代的方法求出电力系统的状态,这个过程通常耗时几秒钟到几分钟,一般只适用于静态状态估计。

应用同步相量测量技术,系统各节点正序电压相量与线路的正序电流相量可以直接测得,系统状态则可由测量矢量左乘一个常数矩阵获得,使得动态状态估计成为可能(引入适当的相角 测量,至少可以提高静态状态估计的精度和算法的收敛性)。将厂站端测量到的相量数据连续地传送至控制中心,描述系统动态的状态就可以建立起来。一条4800或9600波特率的普通专用通信线路可以维持每2~5周波一个相量的数据传输,而一般的电力系统动态现象的频率范围是0~2 hz,因而可在控制中心实时监视动态现象。

(2) 稳定预测与控制。同步相量测量技术可在扰动后的一个观察窗内实时监视、记录动态数据,利用这些数据可以预测系统的稳定性,并产生相应的控制决策。基于同步相量测量技术,采用模糊神经元网络进行预测和控制决策,取pmu所提供的发电机转子角度以及由转子角度推算出的速度(变化率)等作为神经元网络的输入,输出对应稳定、不稳定。在弱节点处安装pmu,可以观测电压稳定性。pss利用pmu所提供的广域相量作为输入,构成全局控制环,可以消除区域间振荡。

(3) 模型验证。电力系统的许多运行极限是在数值仿真的基础上得到的,而仿真程序是否正确在很大程序上取决于所采用的模型。同步相量测量技术使直接观察扰动后的系统振荡成为可能,比较观察所得的数据与仿真的结果是否一致以验证模型,修正模型直到二者一致。

(4) 继电保护和故障定位。同步相量测量技术能提高设备保护、系统保护等各类保护的效率,最显着的例子就是自适应失步保护。对于安装在佛罗里达—乔治亚联络线上的一套自适应失步保护系统,从1993年10月到1995年1月的运行情况分析表明,pmu是可靠和有价值的传感器。另一个重要应用是输电线路电流差动保护,在相量差动动作判据中,参加差动判别的线路二端电流相量必须是同步得到的,pmu即可提供这种同步相量。

对故障点的准确定位将简化和加快输电线路的维护和修复工作,从而提高电力系统供电的连续性和可靠性。传统的单端型故障定位方法是基于电抗测量原理,这种方法的精度将受故障电阻、系统阻抗、线路对称情况和负荷情况等多种因素的影响。解决这一问题的根本出路是利用线路两端同步测量的电压和电流相量进行故障距离的求解,能获得高精度和高稳定性的定位结果。

广域测量系统

电力系统的稳定已是越来越突出问题。以pmu为基本单元的广域测量系统可以实时地反映全系统动态,是构筑电力系统安全防卫系统的基础

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