
【電】 synchro-control generator
synchronism
【計】 geostationary; in-phase; in-sync; S; synchronization; synchronizing
synchrony
【化】 synchronism; synchronizing; timing
control; dominate; desist; grasp; hold; manage; master; predominate; rein
rule
【計】 C; control; controls; dominance; gated; gating; governing
【醫】 control; dirigation; encraty
【經】 check; command; control; controlling; cost control; dominantion
monitoring; regulate; rig
dynamo; electromotor; generator
【計】 electrical generator
【化】 generator
【醫】 dynamo; generator
同步控制發電機(Synchronous Controlled Generator)是電力系統中實現電能轉換與并網運行的核心設備,其英文釋義為:"An alternating current generator whose rotor rotates at the same speed as the stator's magnetic field, equipped with automatic regulation systems for voltage and frequency synchronization." 該定義包含三個關鍵技術特征:
機電同步特性 轉子轉速($n$)與電網頻率($f$)嚴格遵循公式: $$ n = frac{120f}{P} $$ 其中P為磁極對數。該同步關系由IEEE Std 115-2019《同步電機測試規程》規定,确保發電機與電網保持相位鎖定。
閉環控制系統 包含勵磁調節裝置(AVR)和調速器,前者通過PID算法控制勵磁電流維持端電壓恒定,後者通過原動機功率輸出來調節轉速。典型控制架構參考了CIGRE Technical Brochure 853《現代電力系統控制策略》中的多變量協調控制模型。
并網運行能力 采用自動同步裝置實現:① 電壓幅值差<±5% ② 頻率差<±0.2Hz ③ 相位角差<±10°的并網條件,該技術規範源自IEC 60034-3《旋轉電機國際标準》第9.2.4條款。
在新能源領域,該設備通過STATCOM等柔性控制技術實現低慣量電網支撐功能,相關應用案例可見于EPRI Report 3002022451《高比例可再生能源并網白皮書》。
根據搜索結果和相關技術解釋,“同步控制發電機”這一表述需要拆分為“同步發電機”和“控制”兩部分理解,以下是綜合分析:
同步發電機是指轉子轉速與定子磁場旋轉速度保持同步的交流發電機。其核心特征是發電頻率與電網頻率一緻,公式為: $$ f = frac{p cdot n}{60} quad text{(Hz)} $$ 其中,$p$為磁極對數,$n$為轉子轉速(轉/分鐘)。例如,50Hz電網中,若磁極對數為2,則轉速需保持1500轉/分鐘。
“同步控制”指通過調節發電機的運行參數,使其滿足以下同步條件:
“同步控制發電機”本質是通過自動化調節手段使同步發電機滿足并網或獨立供電的穩定性要求,其技術核心在于頻率、電壓、相位的精準控制。如需更專業的電路圖或控制邏輯,可參考電力系統相關文獻。
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