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Modulo sincronizzatore eccitatore di campo DS3800NSFE1E1B

  • Panoramica
  • Specifiche
  • Descrizione
  • Applicazioni
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  • Domande frequenti
  • Prodotti consigliati
Panoramica

Luogo di Origine:

USA

Nome del marchio:

GE

Numero di modello:

DS3800NSFE1E1B

Dettagli Imballo:

Originale nuovo sigillato in fabbrica

Tempo di Consegna:

5-7 Giorni

Condizioni di pagamento:

T/T

Capacità di fornitura:

Disponibile

Specifiche

Numero della parte:

DS3800NSFE1E1B

Produttore:

General Electric

Serie:

Mark IV

Tipo di Prodotto:

Modulo sincrono eccitatore di campo

Numero di Canali:

12

Temperatura di funzionamento:

-30°C a +65°C

Dimensioni:

altezza 8,25 cm x 4,18 cm

Peso:

2 lbs

Paese di origine:

Stati Uniti

Descrizione

DS3800NSFE1E1B è un modulo sincrono di eccitazione (Synch Field Exciter Module) prodotto e progettato da General Electric come parte della serie Mark IV, utilizzata nei sistemi di controllo delle turbine a gas Speedtronic di GE. Il modulo sincrono di eccitazione è progettato per controllare l’intensità del campo di eccitazione. Regolando il campo di eccitazione, è possibile regolare la tensione di uscita e la potenza reattiva del generatore sincrono. Ciò risulta fondamentale per garantire la stabilità e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Il modulo comprende tipicamente diversi componenti, quali regolatori di tensione, circuiti di controllo ed elettronica di potenza per la gestione del campo di eccitazione. I moduli di eccitazione moderni possono inoltre integrare algoritmi di controllo avanzati e sistemi di monitoraggio per ottimizzare le prestazioni del generatore. Il modulo sincrono di eccitazione (SFEM) è generalmente dotato di una vasta gamma di funzionalità progettate per regolare e controllare in modo efficiente il campo di eccitazione di un generatore sincrono.

Applicazioni

Centrali elettriche di servizio: monitorare la velocità in tempo reale delle turbine a gas delle serie Frame 6, 7 o 9. Se il segnale della scheda viene interrotto, il sistema attiverà immediatamente un allarme di "protezione da sovvelocità" o di "perdita di segnale" e arresterà la turbina.

Stazioni di compressione del gas naturale: nelle condotte a lunga distanza, garantire che la velocità della turbina che aziona il compressore rimanga entro un intervallo di sicurezza.

Raffinerie e impianti chimici: utilizzate per gestire gruppi di pompe o ventilatori azionati da grandi turbine industriali.

Caratteristica

1 Regolazione della tensione: l'SFEM consente una regolazione precisa della tensione modificando l'intensità del campo di eccitazione. Ciò garantisce che la tensione di uscita del generatore rimanga stabile e nei limiti accettabili anche in presenza di condizioni di carico variabili.

2 Controllo della potenza reattiva: l'SFEM consente il controllo della potenza reattiva erogata dal generatore sincrono. Modificando il campo di eccitazione, il generatore può fornire o assorbire potenza reattiva secondo le esigenze, al fine di mantenere la stabilità del sistema elettrico.

3 Regolazione automatica della tensione (AVR): Molti SFEM sono dotati di capacità di regolazione automatica della tensione. Ciò significa che possono rispondere alle variazioni del carico e regolare automaticamente il campo di eccitazione per mantenere costante la tensione in uscita.

4 Limitazione della corrente di eccitazione: Per proteggere il generatore e lo SFEM da correnti eccessive, il modulo può includere funzioni di limitazione della corrente. Queste funzioni impediscono alla corrente del campo di eccitazione di superare i limiti operativi sicuri.

5 Protezioni del sistema di eccitazione: Lo SFEM incorpora diverse funzioni protettive per salvaguardare il generatore e se stesso da potenziali guasti o condizioni anomale. Ciò può includere protezione da sovratensione, protezione da sottotensione e altre misure di sicurezza.

6 Monitoraggio e controllo remoti: Alcuni SFEM moderni offrono funzionalità di monitoraggio e controllo remoti. Ciò consente agli operatori di monitorare le prestazioni del sistema di eccitazione ed effettuare regolazioni a distanza, migliorando l’efficienza complessiva del sistema e la manutenzione.

7 Controllo della sincronizzazione: Il modulo di eccitazione del campo sincrono (SFEM) svolge un ruolo fondamentale nella sincronizzazione del generatore con la rete elettrica. Garantisce che la frequenza e la fase del generatore siano sincronizzate prima del collegamento alla rete, prevenendo potenziali danni o instabilità durante la fase di sincronizzazione.

8 Diagnostica dei guasti: Gli SFEM avanzati possono includere funzionalità diagnostiche integrate in grado di rilevare e segnalare guasti o anomalie nel sistema di eccitazione. Ciò consente di identificare tempestivamente eventuali problemi e facilita interventi di manutenzione e risoluzione dei guasti più rapidi.

9 Compatibilità e integrazione: Gli SFEM sono progettati per essere compatibili con vari tipi di generatori sincroni e possono essere integrati senza soluzione di continuità in diverse configurazioni di generazione di energia.

Domande frequenti

D: Che cos'è un modulo di eccitazione del campo sincrono (SFEM) DS3800NSFE1E1B?
A: Il SFEM è un dispositivo utilizzato nei sistemi elettrici di potenza per regolare e controllare il campo di eccitazione dei generatori sincroni. Garantisce una tensione stabile e una produzione costante di potenza reattiva, contribuendo alla stabilità e all’efficienza complessiva del sistema di generazione elettrica.

D: Perché il controllo dell’eccitazione è importante nella generazione di potenza del DS3800NSFE1E1B?
R: Il controllo dell’eccitazione è fondamentale perché determina l’intensità del campo magnetico nel rotore del generatore. Modulando il campo di eccitazione, il generatore può mantenere una tensione di uscita costante e controllare il flusso di potenza reattiva, contribuendo così alla stabilizzazione del sistema elettrico e al supporto del funzionamento della rete.

D: Come regola il SFEM DS3800NSFE1E1B la tensione di uscita del generatore?
R: Il SFEM regola l’intensità del campo di eccitazione, che influenza direttamente la tensione di uscita del generatore sincrono. Aumentando o diminuendo il campo di eccitazione, il SFEM mantiene un livello di tensione costante anche in presenza di variazioni del carico.

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