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系统控制;系统控制可大体分为频率-有功功率控制、电压-无功功率控制及系统操作三大类。频率-有功功率控制和电压-无功功率控制在日本各电力公司过去就已经实现并取得了实际的成效,现在在实用上综合的控制方法正逐步确定下来。除了紧急情况下的继电保护装置及系统稳定装置以外,系统操作仍为今后有待研究的问题,特别是各层间跨系统的自动操作体系及理论的探讨尚有待研究。由于其调节效果要影响整个系统,所以频率调整应以中央控制器所为主体进行控制。在中央控制所将依靠计算机或一部分专1用模拟装置进行系统的负荷频率控制、经济负荷分配及精1确追宗负荷变动的有功功率预测控制。
1.软起动器起动: 软启动器的原理是利用可挖硅能够更好的控制整流,如果改变可挖硅的控制角,使得电动机的电压按照相应的规律升为全压时,撤去控制信号,软动器可退出运行,电力自动化系统,把此项技术运用到水泵中,可以更好的避免水锤效应产生。2.变频起动: 此种启动方式主要是变频器带动电机从零起动,直到其能够达到额定转速。 一般来说采用电压/频率的控制方法,不会使得电流过大,对于机器的冲击也是比较小的,能够进行调速。但是它也有一个缺点,就是价格相对来讲比较高,有电磁兼容的问题,是重载设备的优选。
自动化开环控制、闭环控制和复合控制。1)系统高度可靠,其本身的局部故障不应影响现场设备的正常运行。2)系统成熟、可靠、先进、性价1比高。系统配置和设备选型符合计算机发展迅速的特点,充分利用计算机领域的先进技术,使系统达到当前的先进水平。3)系统为全分布、全开放自动化控制系统,既便于功能和硬件的扩充,又能充分保护应用资源和投资,分布式数据库及软件模块化结构化设计,使系统能适应功能的增加和规模的扩充。4)系统实时性好、抗干扰能力强,采用国际流行组态软件,人机接口界面友好,操作方便。5) 遵循国内、国际的标准。