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低电压穿越装置课件VIP免费

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低电压穿越华能长春热电厂运行部2014年3月一、低电压穿越定义1、低电压穿越最早是针对风电场提出的,当电网故障或扰动引起风机并网点的电压跌落时,风电机组能够不间断并网运行。甚至能向电网提供一定的功率,支持电网恢复,直到电网恢复正常,从而穿越这个低电压时间。2、实际上低电压穿越是指发电机组能躲过电网短时低电压,不受其影响,保证正常发电的一种能力。不只风电机组应具备这种能力,火电机组同样应具备这种能力。如果电网发电短路故障,造成系统电压瞬间降低,发电机组也由于系统低电压而跳闸,那么必将会造成系统有功功率及无功功率的缺失,最终造成瓦解的严重事故。所以火电机组也应保证在系统短时低电压时,能维持正常运行。我厂低电穿越能力现状低电压穿越能力的瓶颈主要在厂用系统,因为主机、主变等设备发生低电压时,在无保护动作的情况下不会跳闸,而且电压低到一定值时,发电机强励保护动作,会提高系统电压。厂用系统发生低电压时,如果电压达到6千伏辅机低电压定值,辅机低电压保护动作,经0.5秒或9秒跳开本身开关,属于保护正常动作范围,无需人为干预避免。0.4千伏带综保的辅机,由于电压降低或消失而跳闸时,如果电压在设定时间内恢复正常,开关能自动合闸。我厂低电穿越能力现状交流保持的接触器或变频器,在电压降低而跳闸后,无法实现自动启动,如果短时间电压降低,空预器主辅电机可实现联启,长时间电压降低,两台空预器均跳闸时,需延时启动MFT,不会造成机组立即跳闸。给煤机变频器在电压低于70%左右时会发生跳闸,如因系统故障冲击,使给煤机全部跳闸,锅炉失燃料保护动作,无延时启动MFT,造成机组跳闸。综上述,我厂低电压穿越问题在给煤机的电源上,需防止因电网故障造成厂用系统低电压时给煤机跳闸,因此对给煤机电源进行了改造。给煤机变频器低电压穿越装置原理三相交流电能经断路器QF1送入二极管整流桥TM1-3构成的整流回路,再经过电控开关KM1变换为直流电能并储存于电容C1和C2。电感L1与IPM构成BOOST型式的升压斩波电路,可将C1/C2上的直流电能变换为电压等级更高的直流电能储存于电容C3/C4,并经晶闸管及二极管防反回路和熔断器后,送入变频器的直流输入端子。电动开关KM1与电阻YR1构成预充电回路,当预充电结束之后闭合KM1,实现在GLT-20初始上电时为电容C1/C2/C3/C4的平稳充电功能。手动、自动切换开关。上方自动,下方手动手动操作把手QF1开关24伏开关电源,输入交流220伏,输出直流24伏电容器C1、C2YR2/泄放电阻YR3/泄放电阻电容量2200UF直流输出熔断器FU1直流输出熔断器FU2SW1,直流输出刀闸刀闸操作把手YR1电阻,可控硅TM1的泄放电阻霍尔传感器(LV11/LV12/LV13),可测量电压、电流,即变送器给煤机变频器低电压穿越装置原理电网电压正常情况下,变频器通过自身交流侧电能来维持变频器正常工作,BOOST升压电路处于旁路状态,不参与装置运行;当电网电压发生短时跌落,BOOST升压电路迅速投入运行,输出稳定的直流电压,保证变频器具有稳定的电压源,进而维持变频电机的转速和转矩恒定。待电网电压恢复之后,BOOST升压电路自动退出,变频器仍然由自身交流通路送电。柜内控制回路装置控制电源取自总电源进线,经KK空开控制,经380/220变压器降压,三相整流及滤波,经开关电源输出24伏直流,作为柜内控制及操作电源;24伏直流再变成+15伏直流电源,供给霍尔传感器。控制变压器T,一次380伏,二次220伏三相整流器TM电源板DYB,输入交流24伏,输出+15伏开关电源SM,输入交流220伏,输出直流24伏控制电源开关KK控制回路滤波电容C霍尔传感器,电压测量三相整流器KM,直流输出控制储能电容霍尔传感器,电流测量电感预充电电阻,防止直流对电容器充电时的冲击电流电容、电感与IGBT共同构成升压斩波器,即BOOST电路。其输出的平均电压高于输入的平均电压。属于直流-直流升压变换器。指示灯及操作按钮柜门正面有指示灯和操作按钮。指示灯用于指示当前运行状态,分别为“电源”、“运行”、“停机”、“故障”指示灯。操作按钮包括“急停”、“自检”、“复位”。四个指示灯代表的意义如下:“电源”:指示装置二...

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