WOODWARD 9907-004 MSLC 主同步器和负载控制
描述
MSLC 是一种基于微处理器的全站负载控制装置,设计用于在每台发电机上安装伍德沃德 DSLC™(数字同步器和负载控制)控制器的系统中,为三相发电系统提供市电同步、并联、加载和卸载功能。
MSLC 功能包括
- 可选择在市电和本地母线之间进行相位匹配或滑差频率同步,并进行电压匹配;
- 自动系统加载和卸载,实现无缓冲负载转移;
- 进口/出口电平控制能力;
- 热电联产、压力、维护或其他过程的过程控制;
- 等时负载分担中相关 DSLC 控制的比例加载;
- 可调功率因数控制;
- 内置诊断功能,带报警继电器驱动输出;
- 多功能可调上下限报警和可调负载开关,带继电器驱动输出;
- 数字通信网络,可对配备 DSLC 的单个发电机进行负载和功率因数控制;
- 通过手持编程器终端实现全面设置、计量和诊断功能
同步器
MSLC 采用数字信号处理技术,可得出真实有效值电压以及市电和本地总线电压波形基频的相对相位角。数字信号处理技术大大提高了波形失真的测量精度,特别是因为相位测量不依赖于电压波形的零交叉。
可选择相位匹配或滑频同步。相位匹配可为关键的备用电源应用提供快速同步。滑差频率同步可确保初始电力流流出本地系统(输出)或流入本地系统(输入),具体取决于选择的是正滑差还是负滑差。对于这两种同步方法,MSLC 都使用实际滑差频率和断路器延迟值来预测市电和本地总线之间可调节的最小相位差。
负载控制
负载控制采用数字信号处理技术,与传统的模拟测量技术相比,精度和响应速度都有显著提高。由于电压和电流信号波形的瞬时测量可实现真正的有效值测量,因此精度得以提高。测量真有效值功率可在并联应用中实现最佳负载控制,即使存在电力线失真也是如此。这种方法无需模拟电路所需的长积分时间,因此响应速度更快。测量速度在功率控制应用中尤为重要,因为在这些应用中,对负载和速度变化的快速响应至关重要。
当 MSLC 控制系统负载时,负载控制从断路器合闸开始。断路器合闸前的系统负载被用作起始基本负载。根据指令,可调斜坡允许平稳、定时地控制负载,使其达到设定的进出口水平。斜坡暂停开关可在任意点停止斜坡。
进出口控制是一种整合控制。它可以调整以等时负载分担方式运行的各个发电机的额定负载百分比,以维持设定的进出口或基本负载水平。因此,即使市电频率不断变化,MSLC 也能保持恒定的基本负载或进出口水平。MSLC 提供开关输入,可提高或降低内部数字基本负载或输入/输出基准。如果需要,控制器还提供一个 4-20 mA(1-5 Vdc)模拟输入,用于远程基准设置。
过程控制
过程控制器可用于热电联产、液位维护、压力控制或其他应用。可调节的带宽信号输入滤波器、灵活的 PID 控制器调节、可调节的死区以及可选择直接或间接作用的控制,使过程控制器可用于多种应用。
4-20 mA(1-5 Vdc 或 4-12-20 mA)过程变送器为 MSLC 提供过程信号。MSLC 包括一个内部数字过程基准,可由升降开关触点输入或外部 4-20 mA(1-5 Vdc)远程过程基准控制。过程控制的输出与进出口控制一样,都是额定负载设定点在等时负载分担中对各个发电机的百分比。
VAR/PF 控制
VAR/PF 功能可控制在等时负载分担中运行的所有配备 DSLC 的机器的功率因数。PF 控制从断路器合闸时开始。MSLC 有三种 VAR/PF 控制模式(在菜单 4 中选择):
- 恒定发电机功率因数 - 将所有 DSLC 控制器上的功率因数参考值设置为 MSLC 中选择的内部参考值。然后可通过电压升高和降低输入调节功率因数。电压升高指令将使功率因数更加滞后。反之,电压降低指令将使功率因数更加领先。
- 市电连接功率因数控制 - 在等时负载分担中调整所有 DSLC 控制器的功率因数基准,以保持整个市电连接的功率因数。
- 市电连接 VAR 控制 - 调整等时负载分担中所有 DSLC 控制器的功率因数基准,以保持从市电输入或输出的无功负荷水平。
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