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继电接触控制线路在实际中的应用

时间:2024-09-03

(云南工业技师学院 云南曲靖 655000)

引言

因设计人员自身知识水平存在一定的差距,使得继电接触器电气控制线路设计思路和设计水平也存在一定的差别。对机械设备生产过程中的工作状况予以全面了解,并进行全面的实地勘测,与相关技术人员以及操作人员的实践经验,对电气控制系统进行合理设计。

为了避免电气线路不稳定的缺点,使得电流的谐波可以更好的降低,我们在设计电路的时候,接入了继电接触控制线路器件,对于独立电感滤波来说在抑制谐波的时候在电感较低的时候就可以进行,因此在开关频率比较高的场景中可以有效的抑制谐波,这样的滤波器无论是经济还是在性能上都有着较多的优点,因此得到了极为广泛的应用。因此我们在对于滤波进行分析和设计的时候,在满足其谐波要求的时候,还需要提升其功率因数,加强其对于控制电路的输出,让电路不必要的谐振尽量的减少,我们通过三相当中对称的一相,作为研究对象进行分析,我们把电气设备的电压等效为理想状态。因此我们选择一定的电压裕量,这样就可以使得输出功率得到一致,让电感值变得较小。[1]

二、继电接触器电气控制线路的具体应用

1.启动和停止控制

该部分电气控制线路具体可以分为以下两个方面的内容,即一种三相异步电动机单向全压启动,另一种是停止控制线路。其中,前者一种具有“自锁”功能,整个电路是由主电路和控制回路两大部分构成的,而主电路则是由刀开关、接触器的主触点等一系列元件组成,控制回路是由常开/闭触点、启动按钮等一系列元件构成;后者则较为典型,是一种普通的启动或者停止控制线路。[2]

2.正反向工作控制

对于大部分机械设备来说都需要对其进行电机的控制,电机需要能够上下左右前后等方向的综合运动,要求电动机能够有的多方向的操作能力,因此我们需要对其进行互锁,在具体的应用过程当中能够尽量的避免出现问题,对于电机的安全有着非常重要的保护作用,其在正向运动过程当中就不能够反向运转,这样使得电机的电流也能够得到进一步的控制。[3]

三、继电接触控制线路电路的应用

1.加强电路的谐波滤除能力

继电接触控制线路系统对于主电路的结构要求是比较高的,它可以对于负载侧的谐波电流进行有效的滤波,其可以被控制成为一个等效的谐波阻抗,它能够使得继电接触控制线路器总的串联谐波阻抗对于各次谐波等效应都是0,可以使得所有的负载谐波电流进入到继电接触控制线路器的支路当中,达到对于继电接触控制线路器的效果增强的目的。其也能够加强继电接触控制线路器的输出补偿电压,一般来说就是电流在经过继电接触控制线路器时候,用滤波器可以对其进行控制,使得其进行有效的补偿,这样就可以使得电源在畸变的时候所产生的畸变电流受到抑制,继电接触控制线路器对于基波电流无法进行直接的滤除,而是通过提高继电接触控制线路器的滤波效果,这样就可以使得其补偿电压不含有基波电压,仅仅只有谐波的电压,所以功率容量是比较小的,其经济性能较好,有利于对于大容量的负载进行补偿。

2.便于实现电路的分布式控制

在过去的电力系统中,主要采用发电机的功率调整来实现负荷的平衡运转,但是在继电接触控制线路中这样是无法进行的,因为分布式的电源过多,它对于环境的因素变化是非常敏感的,如果系统无法做到它们之间的相互平衡,就可能会导致严重的事故,引起电机烧毁或者是大区域的停电,给国民经济带来严重的损失,这就需要继电接触控制线路设备有一定的电能储存量,但是如果电储存量较大,不仅在技术上有难度,也会使得整个电气设备的运行效率降低,最好方法就是采用一些分布式的储能元件,对电能进行存储,随时可以进行放出,解决供需之间的不平衡关系,实现资源的合理优化调配,结合不同继电接触控制线路的参数来使得电气设备的运行更加的科学与有效,它可以根据储能设备的充电信息,进行动态调整,从后台对供电提供建议,从而达到节约能源,降低损耗的目的。[4]

3.科学实现无功补偿

按照国家对于电气设备的相关规定,对于继电接触控制线路要进行无功功率的补偿,对于大型继电接触控制线路必须使用无功补偿来使得其对电气设备的运行不会造成较为严重的影响,通过对于无功设备的容量进行参数的设定,使得继电接触控制线路并网之后可以与配电气设备迅速的进行统一,使得电容和电抗等设备能够有效的实现协调性的控制,同时,应该加强科研的投入来使得继电接触控制线路中的无功调节方案能够更加的优化,使得区域内电气设备电压能够更加稳定,让我国的电力系统配电质量能够进一步得到改善。[5]

结语

目前来说,继电接触控制线路系统可以利用控制顺序逻辑来进行通用型的操作,同时可以进行多任务的处理,可以有效地提升管理速度,其还可以进行回路调节,传统的设备的通讯能力是非常差的,因此其只能进行设备的监控与简单的控制,但是目前来说设备已经逐渐完善,其可以进行有线和无线通讯,这样就可以使得控制更加的简洁,效率较高。

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