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提高离心式锅炉引风机暂态稳定性

作者:工业风机挡风板  来源:未知  浏览次数: 日期:2020-06-07 12:47

同步电机的强励磁是保证同步电机暂态不变性的关键,提高暂态不变性的有效性取决于强励磁电流的上升时间。因此,保证同步电机尽可能平稳运行,提高强励磁电流的上升速度是首要条件。提高离心锅炉引风机的暂态稳定性中国铝业股份有限公司青海分公司电解三厂王志堂海铝业公司净化系统离心锅炉引风机采用800千瓦绿色同步电动机。它采用TH*MLF励磁电源,主要用于三阶交流同步电机的励磁控制。它的核心部件是美国生产的高功能、高密度、大规模逻辑器件,可对脉冲的相移、恒定宽度和调制进行数字化。触发部门不需要任何调整。它具有可靠性高、脉冲对称性高、抗干扰能力强、响应速度快等特点。然而,由于感应风力的离心式锅炉转子回路中转子绕组的电感与电阻之比较大,在电源的作用下,定子绕组空载时转子回路中的电流上升时间常数达到10秒左右,强励磁电流上升速度极慢,启动时需要很长时间才能实现定子和转子磁场的同步,即存在一个长期的瞬态过程,会对电气设备的各种功能造成横向冲击。发散级缩短了同步电机的使用寿命,因此它是尽快实现定转子磁场同步的途径之一,也是尽快使同步电机平稳运行的较好途径。因此,在这种供电系统中,很有必要采取措施提高离心式锅炉引风机强励磁电流的上升速度,使电动机能迅速达到不稳定状态。这个间隔可以看作是一个台阶。转子电流增量的变化过程近似表示为AI=AI。转子电流表达式是一个区间常数,和/RI。是转子电流的初始值。根据公式(1)、(2)、(3),强励磁电流的上升速度是可见的,影响强励磁电流上升速度的因素有两个:强励磁稳态电流。(2)转子时间常数。因此,增大强励磁稳态电流和减小转子时间常数都可以提高强励磁电流的上升速度,即缩短同步电机的瞬态过程,使其快速达到混沌状态。影响强励磁电流上升速度的因素分析同步电机转子电路可视为由电阻和电感串联而成的电路,如所示。由励磁电源提供给转子的电压R是在曲1的步骤4中的机器的“芋头电路”中的转子绕组电阻;I是转子绕组的等效电感;我是转子电流。当U迅速上升时,当时间常数相对于转子时间常数非常小时,为了在强励磁期间增加强励磁稳态电流,有必要尝试增加强励磁电压。然而,中国的励磁装置规模表明,励磁最高电压是额定励磁电压的两倍,这可以更好地保证同步电机转子绕组的热完整性。因此,当离心式锅炉引风机启动时,最好将强励磁电压调整到额定励磁电压的两倍。调整转子时间常数和减小转子时间常数的简单方法是在转子电路中串入一个附加电阻AR。当AR=R时,时间常数减半。然而,由于增强现实系统的功率损耗等于现实系统的功率损耗,这种方案很难被采用。因此,转子时间常数可以通过励磁控制来调节。如图所示,在励磁控制中引入转子电流负反馈,以提高励磁回路的等效电阻。在电气传动电气分析的应用和方案中,励磁装置被视为线性放大器,主电压被放大为励磁电压U,f/=*pU。即激励反馈系数。当没有励磁电流反馈时,主电压

与实际附加电阻AR的区别在于Re不消耗功率,等效电阻反映为该单元的单输入电压可以产生的输出电流。由于电流负反馈,通信输入电压具有较小的输出稳态电流。为了连接通信的稳态电流,需要更高的输入电压。在恒定的输入电压下,电流负反馈在强激励电流上升的过程中导致分裂控制电压U,从而将分裂激励电压U与等式(2)和(3)进行比较。在将稳定励磁电压连接到强励磁上限值电压的前提下,励磁电流变化过程可以变为相应的受控电压变化过程。以上分析表明,这种控制方式在整个强励磁过程中连接给定电压U,控制系统简单易行,提高了强励磁电流的上升速度,连接稳定的强励磁电流不受限制。因此,它更经济可行。结论通过强制励磁提高同步电机的暂态稳定性主要取决于强励磁电流的上升速度。提高强励磁的初始电压可以提高强励磁电流的上升速度。为了使转子绕组不受热干扰,应实时限制强励磁电流的上限值。利用转子电流负反馈的励磁控制可以减小转子电流的上升时间常数。其物理性质表明,在达到稳定电流之前,通过主动增加强励磁电压和主动将稳定电流限制在一个刻度值来提高强励磁电流的上升速度是一个较好的方案。电气分析(上文第78页)增加了电源的内部阻抗,即变压器的短路阻抗。内部阻抗越大,谐波分量越小。电抗器的安装应在变频器的输入和输出端安装适当的电抗器或谐波滤波器。滤波器应为集成电路型,以接收谐波,增加电源或负载的阻抗,并达到抑制谐波的目的。选择谐波产生量较小的变频器,以从源头减少谐波。设置专门的滤波器来检测谐波的幅度和相位,并产生与谐波的幅度和相位相反的电流,从而有效地抑制谐波的出现。特殊的变频调速电机用于解决散热问题。有多种负载匹配生产机器,具有不同的功能和工艺要求以及不同的扭矩特性。因此,在应用变频器时,首先要区分负载的性质,然后选择变频器和电动机。有三种类型的负载:恒转矩负载、风扇和泵负载以及恒功率负载。恒定扭矩载荷分为摩擦载荷和潜在载荷。摩擦负载的启动扭矩要求约为额定扭矩的150倍,制动扭矩要求为额定扭矩的100倍。因此,应选择转矩恒定、起动和制动转矩大、过载能力大的变频器。像电梯一样,潜在的能量负载需要大的启动转矩来确保快速正转,并且具有能量反馈或能量消耗功能来抑制发电过电压。风机和水泵负荷是典型的方形扭矩负荷。在低速环境下,负载很小,扭矩与转速的平方成正比。这种负载对变频器的要求很低。通常,只需要经济性和可靠性。只需要u/f=恒定控制模式的变频器。恒功率负载是指扭矩与转速成反比,但其功率与恒功率相关的负载,如机床。应注意变频器的配置:在电源频率以上,变频器的输出电压是一个固定值,负载表现出一个恒定的功率特性,比例电机和通用变频器的配置没有问题,比例电机和通用变频器控制在一个//=低于电源频率的恒定模式,比例电机和通用变频器的配置可能难以适应,必要时应考虑特殊设计。电子艺界游戏公司



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