¿Cuáles son los métodos de ajuste del regulador de excitación del generador?
Los parámetros del generador incluyen el método de excitación. Por lo tanto, en el uso real, ¿cuáles son los métodos de ajuste del regulador de excitación del generador?

〖1〗Modo de funcionamiento de voltaje terminal constante (automático)
Este es un modo de ajuste automático de lazo cerrado del sistema de excitación del generador. En este modo de operación, la función principal del regulador de excitación digital es mantener constante la tensión en los terminales del generador. Generalmente, la tensión en los terminales se utiliza como variable de retroalimentación para realizar el ajuste PID. Para mejorar la estabilidad del sistema de potencia, el regulador de excitación digital también puede implementar leyes de control más complejas, como el estabilizador del sistema de potencia (PSS). ¿Qué debe saber sobre el PSS del sistema de excitación? Control adicional, control de excitación óptimo lineal (LOEC), control de excitación no lineal (NEC), etc.
〖2〗 Modo de funcionamiento de corriente de excitación constante (manual)
En general, el regulador de excitación tiene dos modos de funcionamiento: automático y manual, y el regulador de excitación digital no es la excepción. En el modo de funcionamiento con corriente de excitación constante (manual), el regulador de excitación digital muestrea la señal de entrada, la compara con el valor dado y, tras aplicar la ley de control proporcional (integral), envía la señal de control a la unidad de disparo por desplazamiento de fase. Dado que el rango de ajuste de tensión del modo automático es limitado, durante la prueba de refuerzo de tensión del generador tras la instalación, el mantenimiento o el disparo accidental de la unidad, se suele utilizar el modo manual para ajustar la excitación del generador y regular la tensión terminal o la potencia reactiva. De esta forma, el ajuste es relativamente estable y el rango de ajuste puede ser muy amplio.
1) Modo de funcionamiento del sistema de tres unidades
En comparación con el modo de operación donde se utilizan dos reguladores como respaldo mutuo, el objetivo principal de adoptar el sistema de tres unidades es mejorar la fiabilidad y seguridad del funcionamiento del regulador de excitación digital mediante el aumento de la inversión en hardware. El modo de operación de tres unidades se divide en modo de espera con tres unidades y modo de votación de dos de tres.
2)Modo de funcionamiento en espera de tres unidades
El principio de funcionamiento de este modo consiste en que, además de la conmutación automática entre las Unidades A y B como respaldo mutuo, se diseña también una Unidad C de respaldo. Cuando ambas fallan, la Unidad C puede conmutar automáticamente a funcionamiento en línea. La Unidad C puede diseñarse para que tenga las mismas funciones que las Unidades A y B. Sin embargo, en general, la probabilidad de fallo simultáneo de las Unidades A y B es relativamente baja. Para simplificar el esquema, la Unidad C puede diseñarse para que tenga funciones de control de excitación relativamente sencillas; por ejemplo, solo garantizar que el generador siga funcionando en el modo de corriente de excitación constante (manual).
3)Modo de operación de votación dos de tres
En este modo de operación, las tres unidades trabajan en línea. Los tres conjuntos de reguladores reciben las mismas señales de entrada externas y sus estructuras de software y hardware son completamente iguales. Cuando los resultados de salida de dos de los tres conjuntos de reguladores son consistentes, este resultado de salida se envía como la salida del regulador de excitación digital a la parte del objeto controlado del sistema de excitación. Cuando dos de las tres unidades fallan, el regulador de excitación digital no puede funcionar. Por lo tanto, el modo de operación de votación dos de tres no mejora la confiabilidad en comparación con el modo de operación donde dos unidades se utilizan como respaldo entre sí. La ventaja del modo de votación dos de tres radica en la mejora de la seguridad de operación del dispositivo, es decir, puede evitar mejor la salida de señales de control de excitación incorrectas, evitando así fenómenos como la excitación incorrecta y el fuera de control del generador.
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