Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu korpuss

Pamatinformācija par lietotājiem
Notekūdeņu attīrīšanas uzņēmuma galvenā sadzīves notekūdeņu attīrīšana, notekūdeņu attīrīšanas līnijas komutācijas barošanas avota daļa izmanto līdzstrāvas mainīgas frekvences piedziņas motorus ar 1000KVA2, 630KVA transformatoriem.Strāvas padeves sistēmas shēma ir šāda:

gadījums-9-1

 

Faktiskie ekspluatācijas dati
1000KVA transformatora mīkstā startera izejas jauda ir 860KVA, vidējais jaudas koeficients PF=0.83, darba strāva 1250A, darba strāva 630KVA, jaudas koeficients PF=0.87 un darba strāva 770A.Tātad kopējais jaudas koeficients var būt tikai 0,84.

Energosistēmas situācijas analīze
Pārveidotāja balasta galvenā slodze ir 6 viena impulsa balasti.Balasta iekārta rada lielu impulsu strāvas daudzumu, pārveidojot maiņstrāvu par līdzstrāvu.Tas ir tipisks impulsa strāvas avots un tiek ievadīts elektrotīklā.Harmoniskās strāvas rada impulsstrāvas darba spriegumu līdz elektrotīkla raksturīgajai pretestībai, kā rezultātā kadrā tiek zaudēts darba spriegums un strāva, tiek apdraudēta komutācijas barošanas avotu kvalitāte un darbības drošība, palielinās līnijas zudums un darba sprieguma novirze, kā arī negatīvi ietekmē elektrotīkls un pašas elektrostacijas Ietekme.
Programmas kontrollera datora saskarne (PLC) ir jutīga pret komutācijas barošanas avota darba sprieguma harmoniskiem traucējumiem.Parasti tiek noteikts, ka kopējais impulsa strāvas darba sprieguma kadra zudums (THD) ir mazāks par 5%, un individuālais impulsa strāvas darba spriegums Ja kadru ātrums ir pārāk augsts, vadības sistēmas darbības kļūda var izraisīt pārtraukumu ražošana vai darbība, kā rezultātā rodas liels ražošanas atbildības negadījums.Tāpēc, lai nomāktu sistēmas impulsa strāvu, kompensētu reaktīvo slodzi un uzlabotu jaudas koeficientu, jāizmanto zemsprieguma reaktīvās jaudas kompensācijas filtrs ar impulsa strāvas slāpēšanas funkciju.

Filtra reaktīvās jaudas kompensācijas ārstēšanas plāns
Pārvaldības mērķi

Filtru kompensācijas iekārtu dizains atbilst harmonikas slāpēšanas un reaktīvās jaudas slāpēšanas pārvaldības prasībām.
Sistēmas 0,4 KV darbības režīmā pēc filtra kompensācijas iekārtas nodošanas ekspluatācijā impulsa strāva tiek nomākta, un mēneša vidējais jaudas koeficients ir aptuveni 0,92.
Augstas pakāpes harmoniskā rezonanse, rezonanses pārspriegums un pārstrāva, ko izraisa pieslēgšana filtra kompensācijas atzaru ķēdei, nenotiks.

Dizains atbilst standartiem
Strāvas kvalitāte Publiskā tīkla harmonikas GB/T14519-1993
Strāvas kvalitāte Sprieguma svārstības un mirgošana GB12326-2000
Zemsprieguma reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas vispārīgie tehniskie nosacījumi GB/T 15576-1995
Zemsprieguma reaktīvās jaudas kompensācijas iekārta JB/T 7115-1993
Reaktīvās jaudas kompensācijas tehniskie nosacījumi JB/T9663-1999 “Zemsprieguma reaktīvās jaudas automātiskās kompensācijas regulators” no zemsprieguma jaudas un elektronisko iekārtu augstākās kārtas harmoniskās strāvas robežvērtības GB/T17625.7-1998
Elektrotehniskie termini Jaudas kondensatori GB/T 2900.16-1996
Zemsprieguma šunta kondensators GB/T 3983.1-1989
Reaktors GB10229-88
Reaktors IEC 289-88
Zemsprieguma reaktīvās jaudas kompensācijas kontrollera pasūtījuma tehniskie nosacījumi DL/T597-1996
Zemsprieguma elektriskā korpusa aizsardzības pakāpe GB5013.1-1997

Zemsprieguma komplekta sadales un vadības iekārtas GB7251.1-1997
Dizaina idejas
Atbilstoši uzņēmuma konkrētajai situācijai tiek izstrādāts reaktīvās jaudas kompensācijas plāna komplekts invertora jaudas filtram, kas pilnībā ņem vērā slodzes jaudas koeficientu un impulsa strāvas slāpēšanu, un uz 0,4kV apakšējā sprieguma ir uzstādīts filtra zemsprieguma komplekts. uzņēmuma transformatora pusē Reaktīvās jaudas kompensācija, lai nomāktu impulsa strāvu, kompensētu reaktīvo slodzi un uzlabotu jaudas koeficientu.
Balasts ģenerē 6K-1 pakāpes impulsa strāvu pārveidotāja darbības laikā un izmanto lapu kodu secību ap 5250Hz un 7350Hz, lai veiktu šķīdināšanas pārveidošanu.Tāpēc starpfrekvences indukcijas krāsns filtra reaktīvās jaudas kompensācijas konstrukcijai kā mērķim vajadzētu būt 250 Hz, 350 Hz un frekvences konstrukcijai, lai nodrošinātu, ka filtra kompensācijas atzars var efektīvi nomākt impulsa strāvas kompensāciju, un tajā pašā laikā. laiks nomāc reaktīvo slodzi un uzlabo jaudas koeficientu.

projektēšanas uzdevums
1000KVA transformatoru ražošanas līnijas visaptverošais jaudas koeficients tiek kompensēts no 0,8 līdz aptuveni 0,95.Filtra kompensācijas iekārta jāuzstāda ar tilpumu 380Kvar, kas ir sadalīta četrās grupās, no kurām katra tiek automātiski aizvērta un atvienota, kompensē transformatora apakšējās sprieguma puses tinuma pretestību un ir ar pakāpiena regulēšanas skaļumu. 45KVAR, ko var integrēt ražošanas līnijas izejas jaudas prasībās.Visaptverošais jaudas koeficients tiek kompensēts no 0,8 līdz 0,95.Filtra kompensācijas iekārta ir jāuzstāda ar tilpumu 310Kvar, un četras grupas tiek automātiski atvienotas, lai kompensētu transformatora apakšējo tinumu, un tilpums tiek noregulēts uz 26KVAR, lai atbilstu ražošanas līnijas darba sprieguma prasībām.

gadījums-9-2

 

Efektu analīze pēc filtra kompensācijas uzstādīšanas
2010.gada augustā tika uzstādīta un nodota ekspluatācijā invertora filtrējošā reaktīvās jaudas kompensācijas iekārta.Ierīce automātiski izseko invertora slodzes izmaiņām, reāllaikā nomāc augstākās pakāpes harmonikas, kompensē reaktīvo jaudu un uzlabo jaudas koeficientu.sīkāka informācija:

gadījums-9-3

 

Pēc filtra kompensācijas ierīces nodošanas ekspluatācijā jaudas koeficienta maiņas līkne pēc filtra kompensācijas ierīces nodošanas ekspluatācijā ir aptuveni 0,97 (izņemot filtra kompensācijas ierīci, paceltā daļa ir aptuveni 0,8)

Iekraušanas darbība
1000KVA transformatora izmantotā strāva ir samazināta no 1250A uz 1060A, kritums par 15%;630KVA transformatora izmantotā strāva ir samazināta no 770A uz 620A, kritums par 19%.Pēc kompensācijas jaudas zuduma samazināšanas vērtība ir WT=△Pd*(S1/S2)2*τ*[1-(cosφ1/cosφ2)2]=24×{(0,85×2000)/2000}2×0,4≈16 (kw h) Formulā Pd ir transformatora īssavienojuma zudums, kas ir 24KW, un ikgadējais elektroenerģijas ietaupījums ir 16*20*30*10*0,7=67 000 juaņas (pamatojoties uz darbu 20 stundas a dienā, 30 dienas mēnesī, 10 mēnešus gadā, 0,7 juaņas par kWh).

Iekraušanas darbība
1000KVA transformatora izmantotā strāva ir samazināta no 1250A uz 1060A, kritums par 15%;630KVA transformatora izmantotā strāva ir samazināta no 770A uz 620A, kritums par 19%.Pēc kompensācijas jaudas zuduma samazināšanas vērtība ir WT=△Pd*(S1/S2)2*τ*[1-(cosφ1/cosφ2)2]=24×{(0,85×2000)/2000}2×0,4≈16 (kw h) Formulā Pd ir transformatora īssavienojuma zudums, kas ir 24KW, un ikgadējais elektroenerģijas ietaupījums ir 16*20*30*10*0,7=67 000 juaņas (pamatojoties uz darbu 20 stundas a dienā, 30 dienas mēnesī, 10 mēnešus gadā, 0,7 juaņas par kWh).


Publicēšanas laiks: 14.04.2023