작동 방식: 생성기 동기화
게시 됨: 2019-06-14직장에 한 시간이나 늦었다는 사실을 확인하기 위해 차에 있는 시계를 보고 당황한 적이 있습니까? 상사에게 무엇을 말할지 생각한 후 이번 주말이 일광 절약 시간제였는데 아직 자동차 시계의 시간을 변경하지 않은 것을 기억하십니까?
우리는 모두 거기에 있었고 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 동기화에 의존합니다.
그러나 시간 추적과 같은 작업을 수행하는 데 의존하는 만큼 발전기 동기화와 같은 프로세스에도 의존합니다. 사실 발전기의 동기화는 발전기가 수리를 위해 정지될 때마다 직장에서 정전이 발생하지 않는 이유입니다.
발전기 동기화 또는 작동 방식에 대해 모르는 경우 계속해서 전력을 계속 가동하는 이 중요한 프로세스에 대해 알아야 할 모든 내용을 자세히 읽어보십시오.
발전기 동기화: 작동 원리
발전기 동기화란 무엇입니까? 발전기 동기화는 전원 시스템이 기능적으로 계속 작동하도록 하기 위해 전압, 주파수, 위상 각 또는 위상 시퀀스와 발전기 파형과 같은 요소를 일치시키기 위해 발생해야 합니다.
2개 이상의 싱크로나이저가 전원에 에너지를 공급하는 경우 발전기를 동기화해야 합니다. 전기 부하가 항상 일정하지는 않습니다. 즉, 더 큰 전력 부하를 공급하기 위해 두 개 이상의 발전기를 사용해야 하는 경우가 많습니다.
동기화 또는 병렬화 생성기는 한 생성기의 매개변수를 다른 생성기와 일치시켜 함께 작동하도록 합니다.
중요한 이유
발전기는 필요한 모든 매개변수가 네트워크의 매개변수와 정확히 일치하지 않는 한 전력 시스템에 에너지를 가져올 수 없으므로 발전기를 동기화하는 것은 모든 전력 시스템에서 절대적으로 중요합니다.
상업용 발전소는 단일 대형 장치 대신 여러 개의 소형 전원 공급 장치를 사용하는 것을 선호합니다. 더 작은 장치를 사용하는 경우 충분한 전력을 생성하려면 더 많은 장치를 설치해야 합니다.
이것은 발전기 동기화가 필요하며 새 장치가 추가되거나 켤 때마다 발생해야 합니다. 크기가 더 작은 발전기의 병렬 작동은 다섯 가지 주요 이유로 훨씬 더 유익한 것으로 판명되었습니다.
더 신뢰할 수 있습니다
특히 작업이나 일상 생활을 위해 전기에 의존하는 경우 발전기 고장 가능성을 고려해야 합니다.
이 때문에 하나의 큰 장치 대신 여러 개의 발전기를 사용하면 많은 사람들에게 큰 문제를 일으킬 수 있는 모든 사고에 대한 안전 장치 역할을 합니다.
그것은 계속 서비스
발전기가 고장나거나 다른 유지 관리가 필요한 경우 다른 전원 장치가 있으면 수리가 필요한 한 장치가 꺼지거나 제거되더라도 중단 없이 공급 부하를 계속할 수 있습니다.
다른 부하 요구 사항은 다른 장치에 대해 요구합니다.
에너지 사용은 항상 일정하지 않으며 때로는 부하가 적은 기간 동안 전원 장치가 필요하지 않습니다.
발전기는 경부하 수요를 고려하여 부분적으로 정지할 수 없기 때문에 한 번에 하나 또는 두 개의 발전기를 가동하는 것이 훨씬 더 똑똑하고 효율적입니다. 이것은 또한 과부하 기간 동안 더 많은 장치를 동기화할 수 있도록 합니다.
효율성이 훨씬 높아집니다.
단일 발전기를 최대한 활용하려면 하나의 장치에서 출력 용량을 늘려 잠재적으로 손상시키는 대신 여러 발전기를 권장 출력 용량으로 한 번에 사용해야 합니다.
이것은 발전기의 효율성, 특히 경부하 또는 고부하 기간 동안 출력 요구가 변화하는 데 도움이 됩니다.
더 많은 용량 확장
많은 발전기를 사용한다는 것은 전력 수요가 증가함에 따라 확장의 여지가 있음을 의미합니다. 새로운 발전기는 발전소에 추가되고 더 많은 에너지 출력을 허용하면 발전기 동기화를 단순히 병렬로 수행할 수 있습니다.
발전기가 동기화되면 어떻게 됩니까?
발전기 동기화는 기존 전력 사용에 필수적이며 필수적이지만 작동하려면 충족되어야 하는 특정 요구 사항이 있습니다. 전압, 주파수, 위상각 및 위상 시퀀스는 장치를 동기화할 때 고려해야 하는 4가지 주요 구성 요소입니다.
전압 크기
새 발전기의 RMS(Root-mean-square)는 연결된 버스 바 또는 전기 그리드와 동일해야 합니다.
들어오는 전압이 버스 바 또는 전기 그리드의 전압보다 높으면 높은 무효 전력이 발전기에서 그리드로 흐를 것입니다.
들어오는 전압이 버스 바(또는 전기 그리드) 전압보다 낮으면 들어오는 발전기는 실제로 그리드에서 높은 무효 전력을 흡수합니다.
서로를 압도하는 것보다 통합하는 소스가 함께 작동하도록 무효 전력을 균일하게 유지하는 것이 좋습니다.

빈도
들어오는 발전기와 버스 바도 주파수가 일치해야 합니다. 주파수가 동기화되지 않은 경우 시도한 병렬로 인해 토크 증가를 담당하는 주요 이동에서 높은 가속 및 감속이 발생합니다.
일치하지 않는 주파수로 인해 발생하는 일관되지 않은 흐름으로 인해 발전기가 효율적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
위상각
위상각은 주어진 발전기에 대한 상당한 양의 정보를 제공하는 발전기 동기화의 중요한 구성 요소입니다.
들어오는 발전기 전압과 버스 바 전압의 위상 각은 0으로 설정해야 합니다. 전압 파형의 교차점과 피크를 비교하여 두 위상의 위상각을 관찰할 수 있습니다.
단계 순서
발전기 시스템과 같은 3상 시퀀스에는 동일한 크기를 생성하는 세 가지 유형의 전압이 있지만 각각의 주파수는 120도 각도로 구별됩니다.
들어오는 발전기의 3개 위상의 위상 시퀀스는 연결된 버스 바에 속하는 위상 시퀀스와 일치해야 합니다.
이것은 동기화 프로세스의 더 복잡한 단계 중 하나이며 문제는 주로 발전기의 초기 설치 또는 유지 보수 후에 나타납니다.
발전기 동기화 기법
발전기 동기화에는 3가지 주요 수동 기술이 있습니다: 어두운 램프 방식, 2개의 밝은 방식, 1개의 어두운 방식 및 3개의 밝은 램프 방식. 이러한 방법은 실제 램프 필라멘트를 사용하여 특정 매개변수가 동기화되었는지 여부를 표시합니다.
다크 램프 방식
Three Dark Lamps Method는 버스 바를 사용하여 들어오는 발전기를 동기화합니다. 이 방법은 쉬워 보이지만 발전기 또는 버스 바 주파수에 대한 정보를 제공할 수 없습니다. 즉, 정보에 입각한 동기화를 위해 많은 정보가 누락되거나 암흑 상태가 됩니다.
Dark Lamp Method는 종종 수행하는 데 비용이 덜 듭니다. 또한 올바른 순서를 결정하는 것이 더 쉽습니다.
그러나 이 방법은 오류의 여지가 많기 때문에 신뢰할 수 없습니다. 예를 들어 램프는 일반적인 전압 비율의 절반으로 어두워지며 위상차가 있는 경우에도 동기화 스위치가 실제로 꺼질 수 있음을 의미합니다.
이 방법은 "꺼진" 또는 어둡게 보이는 램프에 의존하기 때문에 타버린 램프 필라멘트는 동기화를 잘못 나타낼 수 있습니다.
세 램프의 깜박임은 더 높은 주파수를 나타내지 않으므로 주파수를 결정하는 측면에서 불확실성이 있음을 의미합니다.
두 가지 밝은 방법, 한 가지 어두운 방법
Two Bright, One Dark 방법은 발전기와 버스 바의 주파수를 측정하지만 위상 시퀀스의 정확성을 확인할 수 없습니다. 따라서 주파수는 확실하게 일치시킬 수 있지만 위상 시퀀스의 여러 위상은 일치할 수 없으며 설치 후 수리가 필요할 수 있습니다.
싱크로스코프 방식
싱크로스코프 방식은 발전기 주파수가 그리드 주파수보다 높거나 낮은지를 나타냅니다. 이 방법은 병렬을 결정할 때 매개변수 중 하나를 설명하지만 모든 매개변수는 아닙니다.
이 세 가지 방법에는 램프의 존재 여부에 따라 결정되는 수동 동기화가 필요합니다. 최신 방법은 동기화 프로세스를 자동화하므로 위에 나열된 세 가지 방법보다 훨씬 더 안정적입니다.
실제 세계에서 동기화 사용
발전소에서 일하지 않는 한 자동차의 시계와 휴대전화의 시계를 동기화하는 것 이상은 필요하지 않을 것입니다.
그러나 발전기 동기화가 실제로 어떻게 작동하는지 알면 전기 시스템이 어떻게 작동하는지 더 잘 알 수 있습니다.
이제 이것이 어떻게 작동하는지 알았으니, 나가서 전 세계에 발전기를 동기화하는 누군가가 있다는 것을 기억하십시오. 그래서 우리가 그것에 대해 너무 많이 생각하지 않고도 전력을 가질 수 있습니다.
이에 대한 생각이 있습니까? 의견에 아래로 알려주거나 Twitter 또는 Facebook으로 토론을 진행하십시오.
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