Jätevedenpuhdistamon tapaus

Käyttäjien perustiedot
Jätevedenpuhdistamon keskeisessä kotitalousjätevedenkäsittelyssä, jätevedenpuhdistuslinjan hakkuriteholähdeosassa käytetään DC-taajuusmuuttajamoottoreita, 1000KVA2, 630KVA muuntajilla.Virtalähdejärjestelmän kaavio on seuraava:

tapaus-9-1

 

Todelliset käyttötiedot
1000KVA muuntajan pehmokäynnistimen lähtöteho on 860KVA, keskimääräinen tehokerroin PF=0,83, käyttövirta 1250A, käyttövirta 630KVA, tehokerroin PF=0,87 ja käyttövirta 770A.Joten kokonaistehokerroin voi olla vain 0,84.

Sähköjärjestelmän tilanneanalyysi
Muuntimen liitäntälaitteen pääkuorma on 6 yksipulssista liitäntälaitetta.Liitäntälaite tuottaa suuren määrän pulssivirtaa muuntaessaan vaihtovirtaa DC:ksi.Se on tyypillinen pulssivirtalähde ja se syötetään sähköverkkoon.Harmoniset virrat aiheuttavat pulssivirran käyttöjännitteen sähköverkon ominaisimpedanssiin, mikä johtaa rungon käyttöjännitteen ja -virran menetyksiin, vaarantaa hakkuriteholähteiden laadun ja käyttöturvallisuuden, lisää johtohäviötä ja käyttöjännitteen poikkeamaa ja aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia sähköverkko ja voimalaitokset itse Vaikutus.
Ohjelmaohjaimen tietokoneliitäntä (PLC) on herkkä hakkuriteholähteen käyttöjännitteen harmoniselle särölle.Yleisesti määrätään, että kokonaispulssivirran käyttöjännitekehyshäviö (THD) on alle 5 % ja yksittäisen pulssivirran käyttöjännite Jos kehysnopeus on liian korkea, ohjausjärjestelmän toimintavirhe voi johtaa tuotantoon tai käyttöön, mikä johtaa suureen tuotantovastuuonnettomuuteen.Siksi järjestelmän pulssivirran vaimentamiseen, loiskuorman kompensoimiseen ja tehokertoimen parantamiseen tulisi käyttää pienjännitteistä loistehon kompensointisuodatinta, jossa on pulssivirran vaimennustoiminto.

Suodattimen loistehokompensointihoitosuunnitelma
Hallintotavoitteet

Suodattimen kompensointilaitteiston rakenne täyttää harmonisen vaimennuksen ja loistehon vaimennuksen hallinnan vaatimukset.
0,4KV-järjestelmän toimintatilassa pulssivirta vaimenee sen jälkeen, kun suodattimen kompensointilaitteisto on otettu käyttöön, ja kuukausittainen keskimääräinen tehokerroin on noin 0,92.
Suodattimen kompensointihaarapiiriin kytkemisen aiheuttamaa korkealuokkaista harmonista resonanssia, resonanssiylijännitettä ja ylivirtaa ei esiinny.

Suunnittelu noudattaa standardeja
Virranlaatu Julkisen verkon yliaalto GB/T14519-1993
Virran laatu Jännitteen vaihtelu ja välkyntä GB12326-2000
Pienjännitteen loistehon kompensointilaitteen yleiset tekniset ehdot GB/T 15576-1995
Pienjännitteisen loistehon kompensointilaite JB/T 7115-1993
Loistehokompensoinnin tekniset ehdot JB/T9663-1999 ”Matalajännitteen loistehon automaattinen kompensointisäädin” pienjänniteteho- ja elektroniikkalaitteiden korkean kertaluvun harmonisen virran raja-arvosta GB/T17625.7-1998
Sähkötekniset termit Tehokondensaattorit GB/T 2900.16-1996
Pienjänniteshunttikondensaattori GB/T 3983.1-1989
Reaktori GB10229-88
Reaktori IEC 289-88
Pienjännitteen loistehon kompensointisäätimen tilaus tekniset ehdot DL/T597-1996
Pienjännitesähkökotelon suojaluokka GB5013.1-1997

Pienjännitekojeistot ja ohjauslaitteet GB7251.1-1997
Suunnitteluideoita
Yrityksen erityistilanteen mukaan invertterin tehosuodattimelle suunnitellaan loistehon kompensointisuunnitelma, jossa otetaan täysin huomioon kuormitustehokerroin ja pulssivirran vaimennus, ja 0,4 kV:n alajännitteelle asennetaan suodattimen matalajännitesarja. yrityksen muuntajan puolella Loistehokompensointi vaimentaa pulssivirtaa, kompensoi loiskuormaa ja parantaa tehokerrointa.
Liitäntälaite tuottaa 6K-1 kertaluvun pulssivirran muuntimen toiminnan aikana ja käyttää lehtikoodisekvenssiä noin 5250Hz ja 7350Hz suorittaakseen liukenemismuunnoksen.Siksi välitaajuisen induktiouunin suodattimen loistehokompensointimallin tulisi ottaa tavoitteeksi 250 Hz, 350 Hz ja taajuussuunnittelu, jotta varmistetaan, että suodattimen kompensointihaara voi tehokkaasti tukahduttaa pulssivirran kompensoinnin, ja samalla aika vähentää reaktiivista kuormaa ja parantaa tehokerrointa.

suunnittelutehtävä
1000 KVA muuntajan tuotantolinjan kattava tehokerroin on kompensoitu 0,8:sta noin 0,95:een.Suodattimen kompensointilaitteisto on asennettava tilavuudella 380 Kvar, joka on jaettu neljään ryhmään, joista jokainen sulkeutuu ja katkeaa automaattisesti, kompensoi muuntajan alajännitepuolen käämivastusta ja jossa on askelsäätötilavuus. 45KVAR, joka voidaan integroida tuotantolinjan lähtötehovaatimuksiin.Kattava tehokerroin on kompensoitu 0,8 - 0,95.Suodattimen kompensointilaitteisto on asennettava tilavuudella 310 Kvar, ja neljä ryhmää kytketään automaattisesti pois päältä muuntajan alemman puolen käämityksen kompensoimiseksi, ja tilavuus säädetään 26 KVAR:iin tuotantolinjan käyttöjännitevaatimusten mukaisesti.

tapaus-9-2

 

Vaikutusanalyysi suodattimen kompensoinnin asennuksen jälkeen
Elokuussa 2010 invertterisuodattava loistehon kompensointilaite asennettiin ja otettiin käyttöön.Laite seuraa automaattisesti invertterin kuormituksen muutosta, vaimentaa reaaliajassa korkealuokkaisia ​​harmonisia, kompensoi loistehoa ja parantaa tehokerrointa.yksityiskohdat seuraavasti:

tapaus-9-3

 

Suodattimen kompensointilaitteen käyttöönoton jälkeen tehokertoimen muutoskäyrä suodattimen kompensointilaitteen käyttöönoton jälkeen on noin 0,97 (kohotettu osa on noin 0,8, kun suodattimen kompensointilaite poistetaan)

Lataustoiminto
1000 KVA muuntajan käyttämä virta pienenee 1250A:sta 1060A:iin, mikä on 15 % pudotus;630 KVA muuntajan käyttämä virta pienenee 770 A:sta 620 A:iin, mikä on 19 % pudotus.Kompensoinnin jälkeen tehohäviön vähennysarvo on WT=△Pd*(S1/S2)2*τ*[1-(cosφ1/cosφ2)2]=24×{(0,85×2000)/2000}2×0,4≈16 (kw h) Kaavassa Pd on muuntajan oikosulkuhäviö, joka on 24KW, ja vuotuinen sähkökustannussäästö on 16*20*30*10*0,7=67 000 yuania (perustuen 20 tunnin työskentelyyn a). päivä, 30 päivää kuukaudessa, 10 kuukautta vuodessa, 0,7 yuania per kWh).

Lataustoiminto
1000 KVA muuntajan käyttämä virta pienenee 1250A:sta 1060A:iin, mikä on 15 % pudotus;630 KVA muuntajan käyttämä virta pienenee 770 A:sta 620 A:iin, mikä on 19 % pudotus.Kompensoinnin jälkeen tehohäviön vähennysarvo on WT=△Pd*(S1/S2)2*τ*[1-(cosφ1/cosφ2)2]=24×{(0,85×2000)/2000}2×0,4≈16 (kw h) Kaavassa Pd on muuntajan oikosulkuhäviö, joka on 24KW, ja vuotuinen sähkökustannussäästö on 16*20*30*10*0,7=67 000 yuania (perustuen 20 tunnin työskentelyyn a). päivä, 30 päivää kuukaudessa, 10 kuukautta vuodessa, 0,7 yuania per kWh).


Postitusaika: 14.4.2023