DC-BANK在液氧泵变频器上的应用.pdf

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1、技术与应用DC.BANK在液氧泵变频器上的应用王国伟栗进波刘学武(山西潞安煤基合成油有限公司,山西长治046103)摘要电网“晃电”弓l起液氧泵变频器欠压自我保护停车,采用直流支撑系统DC-BANK后提高了变频器的抗“晃电”能力,保证了工艺的连续生产。关键词:晃电;变频器;DC.BANKApplicationofDC—BANKinLiquidOxygenPumpInverterWangGuoweiLiJinboLiuXuewu(ShanxiLu’anCoalToLiquidCo.,Ltd,Changzhi,Shanxi046

2、103)AbstractGrid‘Akiraelectricity’causedbyliquidoxygenpumpinverterundervoltageself-protectiontostop,DCSuppo~SystemDC—BANKincreasedtheinverterantiAkirapowerandability,Ensureacontinuousproductionprocess.Keywords:Akiraelectricity;inverter;DC—BANK空分4套液氧泵(电机额定电压380V,额定功

3、直流支撑系统DC—BANK在正常情况下是处于与变率85kW,额定电流170A,频率82Hz)采用AB公频器完全独立的运行状态,正常运行时对变频器没司POwERFLEX400变频器(交直交原理)进行调有任何影响。当电网“晃电”时能及时投入,直流速。由于电网“晃电”短时欠电压造成变频器跳闸电压响应时间us级,能保证变频器的正常运行;当停车,影响生产。系统电压恢复后,DC.BANK又能快速平稳退出。1“晃电”时变频器动作分析2DC.BANK工作原理AB变频器具有欠压停止的保护功能,保护原理空分液氧泵总功率为340kW,根据现场情况

4、采是直流母线电压低于定值,变频器停止运行。现在用一套DC.BANK系统即可满足要求,功率为变频器一般已采用IGBT作为逆变器,在失压或停400kW,后备时间5min。电后,将允许变频器继续工作一个短时问,若失直流支撑系统DC.BANK主要由充电模块、蓄压或停电时间>,变频器自我保护停止运行;电池组、智能化控制系统、DC.BANK控制单元(包若失压或停电时间<乃,变频器则能躲过“晃电括晶闸管、压差控制器、二极管模块等)、电池巡检“平稳过渡运行。但是,一般死时间都在15~25ms仪及安全保护报警系统等。如图1所示。之间,而电网“

5、晃电”时间通常在几十到几百毫秒,正常工作时,QF闭合变频器由厂用电低压交流此时变频器将停止运行。母线供电,控制电源来自DC.BANK交流不问断电因此,当电网“晃电”时如何能使变频器直流源UPS,变频器按照仪表DCS给定的4~20mA信母线电压还能维持在正常工作电压是问题的关键。号控制电动机转速。此时,DC—BANK内断路器经过市场调研,现在有两种解决办法,一种是采用1QF1、1QF2,2QF、3QF、4QF、QF1QF2、QF3DUPS系统,在变频器与电源之间串联交流不问断及电池熔断器全部闭合,通过充电模块对电池组进电源系统

6、,当晃电时能保证交流不断电;一种是采行浮充电,智能化系统判断变频器正常运行,系统用直流支撑系统DC.BANK,在变频器直流母线上电压正常,无故障信号,控制单元中晶闸管处于截并联直流不问断电源。经过比较,直流支撑系统止状态,没有直流输出,DC—BANK在热各状态。DC.BANK在技术及投资成本上都更加适合本厂。当电网“晃电”时,智能化系统检测到电网低82l电_

7、l技氘2012~12期技术与应用压降低(交流监测接触器常开点断开),控制单元检当前时刘:左一1OO0.右100左右光标时间差:0.0ns测到直流母线电压~<480V,控

8、制晶闸管导通,导通当前秉样点:茬=l右=l最大=1∈时间≤100gs,变频器由厂用电转为直流支撑系统电池组供电,液氧泵不问断连续运行。在厂用电恢复后,变频器直流母线电压上升,DC.BANK判断交流电压恢复正常,控制单元控制晶闸管关闭,变频器又转为厂用电,在这一过程中液氧泵仍保持连续运行。DC—BANK系统又转为热备状态。每次动作后,DC.BANK系统都显示并记录停电、恢复供电的时问以及支撑时间,方便查询动作记录。。。一’一—~一~~一’。一—。一’—⋯⋯—’‘’一~⋯⋯一’一lI&q盏聊Il≈踟rI图210kVI段ABC三相

9、短路,三相电压降到8O0V,故障时间82ms当前时刻:左一l00.Oms右一100.左右光标时间差:0.0ms当前采样点:左=l,右=1,最大=93}gl{眺VI段母撬电匪电鲤19l9—110kVI段母线电压电压孤2020-ll0kVI段母线电压电压3Uo图3llOkVII段先B相对地短路

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