在计算机励磁的发展历程中,其技术的演变以及应用情况总是充满争议和亮点,当年的研究到如今的变化实在是很值得说道说道!
联合研究开端
上世纪70年代的时候,加拿大和苏联开展了对计算机励磁也就是当时的数字式自动电压调节器DAVR的联合研究。这研究的开端可是具有跨时代意义。当时人们对电力系统自动化有着强烈渴望励磁调节器外文,这联合研究就像一盏明灯指引方向。不过,当时还没法直接用于现场。可这总归是个伟大的尝试!就在那时起,一场技术变革的风暴开始埋下了种子。
CPU分工协作
后来,随着技术发展,CPU有了很清晰的分工。一个CPU负责自动调节和脉冲形成,另一个负责手动调节和脉冲形成,还有一个去管自适应电力系统稳定器。此外,有的CPU完成励磁系统保护功能、顺控和监视功能。就好比一支分工明确的军队各个CPU履行着自己的职责,让整个励磁系统高效稳定运转。例如UNITROL - P由双微机组成自动通道,简洁的架构让人惊叹
研发历程推进
从时间来看研发进程。1991年研制出全数字式励磁调节器,到1996年升级到第二代还用上了DSP。这跨度不大但是意义不小,每一次的升级都是技术的进步。另一边从1984年开始研制的D - AVR,截止到2000年元月就生产了80套。不同的型号、不同的研发时间节点共同推动了产品的迭代更新。
产品特征剖析
这些产品特征不少。CPU采用了Intel公司不同的型号,比如奔腾(586)等。还有产品励磁调节器由不同种印刷电路组成,有的板子负责调节,有的负责顺控。励磁系统运用了冗余设计,故障的时候大部分情况不影响正常运行。而且CPU也有自己专门负责的功能,像调差、PID调节等都安排得明明白白。
技术发展潮流
采用微机励磁调节器那趋势是定了的。它的功能也从简单替代发展到直接数字触发等多种功能。电气制动利用励磁调节器的恒励磁电流控制。这样一来励磁系统的功能覆盖更广了。对于水轮发电机而言可能就把电气制动功能纳入到一起。静止固态开关在可靠情况下也慢慢被采用为新配件。
过压保护原理
说到过压保护更是神奇。当来正向过电压时,电流经过一系列二极管,电压达到一定高度触发二极管导通。可控硅导通就实现了限制正向过电压。等可控硅导通瞬间还可以让整流器逆变励磁调节器外文,自动关断后再恢复正常工。原理虽小但是作用可大了。
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