原励磁调节装置采用半导体分立式模拟调节器的电压源――可控硅自并励励磁系统,在运行和维护的暴露的缺陷主要有:,长时间运行易发热损坏,造成可控硅失控,烧坏可控硅,导致事故停机:晶体管特性也随温度变化和运行时间的加长而变化,造成调节性能不稳定,故障查找相当困难,调试烦琐并且调试周期长。晶体管元件的型号近年已改用新型号或淘汰,其备品备件购买困难。、综放、积分、滤波、同步、移相触发、脉冲等板均采用印刷板插件,长期运行中由于板脚震动易造成接触不良,使机组运行不稳定、不可靠。,小线连接复杂,出现电路回路故障机率多,经常更换单元板,维护工作量大,维护费用较高,经济效益差。,发生冷却风机停转,或误发信号等故障,导致可控硅过热,烧坏可控硅,造成事故停机,同时给运行人员监视励磁装置带来困难。,不能更好地满足现代电网安全、经济、可靠运行要求。
近几年来,微机励磁调节器以其硬件结构简单清晰、设备通用性好、标准化程度高、软件灵活、能够方便实现多种功能和满足各种控制规律的要求等优点,在许多电厂得到了广泛的应用。WKKL-2000发电机励磁调节器的基本任务是维持发电机的机端电压恒定、通过合理的调差设置保证并列运行的机组间无功功率的合理分配,通过快速的励磁响应提高电力系统的暂态稳定和静态稳定。除了以上基本的控制调节功能外,具有以下特点:PSS-2A型电力系统稳定器模块在WKKL-2000微机励磁调节器应用,使得有利于提高电力系统稳定性。保证了测量通道的精度和快速性。通道及调节器及功率柜之间通过可靠的现场总线CAN-BUS进行连接,实现数据共享和协调控制具有强大的网络功能。方便、友好的人机界面。WKKL-2000发电机励磁调节器采用大屏幕液晶显示器,采用树型菜单结构,方便直观,可以结合键盘进行参数整定,测量显示,试验控制等功能,并能在此屏幕上显示试验波形和故障波形,以及故障类型和事件SOE。同时选用ESM-。