Page 26 - 智能电气技术与安全-内部刊物
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基 础 研 究 智 能 电 气 技 术 与 安 全
步骤三、对 0.38kV 控制回路进行改造,将 0.38kV 压缩机辅机控制电源由常规市电供电改为不间
断电源供电或加装防晃电继电器。
在所述步骤一中,在低电压穿越过程中控制系统和功率单元工作正常,不要求有功功率输出,压
缩机装置运行不间断,电网恢复时快速平滑切入正常工作状态。
所述动能缓冲功能是:在出现电网短时失电故障时,为保持生产的连续性,电压型逆变器继续工
作,通过降低电动机转速,把电机部分动能回馈至电动机的直流贮能电容,维持一个低电压,使控制
电路继续工作,待电网电压恢复后电动机重新加速到原转速。
所述转速跟踪起动功能用于起动正在旋转中的电动机,在变频器经过低电压穿越功能和动能缓冲
功能后,如果电网还未恢复供电,或者变频器的输出频率与电动机转速不匹配,转差率大,将导致电
流冲击,因此,需根据转速来设置变频器的初始频率,使变频器能自动检测电动机的实际转速,据以
设置初始频率。
所述步骤二中采用一种以捕捉首次同相点为主要切换方式,以残压切换作为后备切换方式的压缩
机双电源切换的方法,该快速同期合闸装置是将残压切换给捕捉同期算法提供后备,当同期捕捉条件
不满足时,保证原有的技术手段不失灵。
在所述步骤三中,所述不间断电源供电或防晃电继电器能在电源短时失电时,确保交流接触器线
圈不失压脱口。
在电网故障导致母线失电的工况下,配合变频器的抗晃电能力前提下,在 500ms 以内快速投入备
用电源,迅速再受电继续运转。
开发变频器自身抗晃电能力技术,解决电力系统电压瞬时骤降和中断时利用离心压缩机同步电机
返送给变频器的能量,维持变频器直流母线电压,降低压缩机电机转速,在压缩机不进入喘振区的工
况下,变频器重新捕捉压缩机电机的转速,将压缩机电机重新拉入正常运行状态,实现不停电功能。
并且采用同期快速切换装置,配合变频器的二次开发应用,使得电压凹陷及中断供电现象得以改善。
[参考文献]
[1] 马小亮. 大功率风机、泵节能调速发展方向探讨[J]. 电气传动,1999,29(1):3-6.
[2] 杨耕,马挺. 浅析通用变频器的工程技术要点[J]. 电力电子技术,2001,19(2):59-63.
[3] Brian J Seibel.Inverter Control During Overload and Follow⁃ ing Power Interruption[J]. IEEE Trans.
on Industry Applica⁃ tion,1992,28(4):567-573.
[4] 陈伯时.电力拖动自动控制系统[M]. 第 2 版. 北京:机械工业出版社,1992.
[5]白恺,孙维本(Bai Kai, Sun Weiben).火电厂大型电动机应用变频调速技术的可行性(Feasibility of application
of high-voltage frequency conversion variable speed drivers in large funs of thermal power plants)[ J].
华北电力技术(North China Electric Power), 1999, 24(11): 33-35.
[ 6 ] 于屹(Yu Yi).高压大容量变频器在火力发电厂中的应用(Application of medium voltage inverters in thermal
power plants)[J].广东电力(Guangdong Electric Power),2001, 14(5): 36-39.
[ 7 ] 胡军,朱东启,黄立培(Hu Jun, Zhu Dongqi, Huang Lipei).交流变频调速在游船推进系统中的应用研究
(Application of AC variable speed drive to the pleasure-boat propulsion system)[J].电工电能新技术(Adv. Tech.
Of Elec. Eng.&Energy), 1995, 14(1): 34-38.
[ 8 ] Sabin D. An assessment of distribution system power quality,vol.2: Statistical summary report[ R].
Palo Alto, CA:Electric Power Research Institute, 1996. TR-106294-V2.
[ 9 ] Montero-Hernandez O C, Enjeti P N. Ride-through for critical loads[ J]. IEEE Industry Applications
Magazine,2002, 8(6): 45-53.
[ 10 ] Von Jouanne A, Dai S, Zhang H. A multilevel inverter approach providing DC-link balancing, ride-through
enhancement, and common-mode voltage elimination[ J].IEEETrans. on Industrial Electronics, 2002, 49(4):
739-745.
[ 11 ] Holtz J, Lotzkat W. Controlled AC drives with ride-through capability at power interruption[A].
Industry Applications Society Annual Meeting[C]. Toronto, Canada, 1993. 629-636.
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