Reoveepuhasti juhtum

Kasutajate põhiteave
Reoveepuhastusettevõtte võtmetähtsusega olmereoveepuhastus, reoveepuhasti lülitustoite osa kasutab alalisvoolu muutuva sagedusega ajammootoreid, 1000KVA2, 630KVA trafodega.Toitesüsteemi skeem on järgmine:

juhtum-9-1

 

Tegelikud tööandmed
1000KVA trafo pehmekäiviti väljundvõimsus on 860KVA, keskmine võimsustegur PF=0,83, töövool 1250A, töövool 630KVA, võimsustegur PF=0,87 ja töövool 770A.Seega saab koguvõimsustegur olla ainult 0,84.

Elektrisüsteemi olukorra analüüs
Konverteri liiteseadise põhikoormus on 6 üheimpulsset liiteseadet.Liiteseadis toodab suurel hulgal impulssvoolu vahelduvvoolu alalisvooluks muundamisel.See on tüüpiline impulssvooluallikas ja sisestatakse elektrivõrku.Harmoonilised voolud põhjustavad elektrivõrgu iseloomulikule impedantsile impulssvoolu tööpinge, mille tagajärjeks on tööpinge ja voolu kadu, mis ohustab lülitustoiteallikate kvaliteeti ja tööohutust, suurendab liinikadu ja tööpinge hälvet ning avaldab negatiivset mõju elektrivõrgule. elektrivõrk ja elektrijaamad ise Mõju.
Programmikontrolleri arvutiliides (PLC) on tundlik lülitustoiteallika tööpinge harmooniliste moonutuste suhtes.Üldiselt on ette nähtud, et kogu impulssvoolu tööpinge kaadrikadu (THD) on alla 5% ja individuaalne impulssvoolu tööpinge Kui kaadrisagedus on liiga kõrge, võib juhtimissüsteemi tööviga kaasa tuua katkestuse tootmine või käitamine, mille tulemuseks on suur tootmisvastutusega seotud õnnetus.Seetõttu tuleks süsteemi impulsivoolu summutamiseks, reaktiivkoormuse kompenseerimiseks ja võimsusteguri parandamiseks kasutada madalpinge reaktiivvõimsuse kompensatsioonifiltrit, millel on impulssvoolu summutamise funktsioon.

Filtri reaktiivvõimsuse kompenseerimise raviplaan
Valitsemise eesmärgid

Filtri kompensatsiooniseadmete disain vastab harmoonilise summutamise ja reaktiivvõimsuse summutamise juhtimise nõuetele.
Süsteemi 0,4 KV töörežiimi korral surutakse pärast filtri kompenseerimisseadmete kasutuselevõttu impulsi vool maha ja kuu keskmine võimsustegur on umbes 0,92.
Filtri kompensatsiooni haruahelaga ühendamisest põhjustatud kõrgetasemelist harmoonilist resonantsi, resonantsi ülepinget ja liigvoolu ei esine.

Disain järgib standardeid
Toite kvaliteet Ühisvõrgu harmoonilised GB/T14519-1993
Toite kvaliteet Pinge kõikumine ja värelus GB12326-2000
Madalpinge reaktiivvõimsuse kompenseerimisseadme üldised tehnilised tingimused GB/T 15576-1995
Madalpinge reaktiivvõimsuse kompenseerimisseade JB/T 7115-1993
Reaktiivvõimsuse kompenseerimise tehnilised tingimused JB/T9663-1999 “Madalpinge reaktiivvõimsuse automaatkompenseerimise kontroller” madalpinge jõu- ja elektroonikaseadmete kõrget järku harmoonilise voolu piirväärtusest GB/T17625.7-1998
Elektrotehnilised terminid Võimsuskondensaatorid GB/T 2900.16-1996
Madalpinge šuntkondensaator GB/T 3983.1-1989
Reaktor GB10229-88
Reaktor IEC 289-88
Madalpinge reaktiivvõimsuse kompenseerimise kontrolleri tellimise tehnilised tingimused DL/T597-1996
Madalpinge elektrikilbi kaitseklass GB5013.1-1997

Madalpinge komplektsed jaotus- ja juhtimisseadmed GB7251.1-1997
Disaini ideed
Vastavalt ettevõtte konkreetsele olukorrale koostatakse inverteri võimsusfiltri reaktiivvõimsuse kompensatsiooniplaani komplekt, mis arvestab täielikult koormuse võimsustegurit ja impulssvoolu summutamist ning 0,4kV põhjapingele paigaldatakse filtri madalpinge komplekt. ettevõtte trafo pool Reaktiivvõimsuse kompenseerimine impulsivoolu summutamiseks, reaktiivkoormuse kompenseerimiseks ja võimsusteguri parandamiseks.
Liiteseadis genereerib muunduri töötamise ajal 6K-1 järku impulsivoolu ja kasutab lahustumise muundamiseks lehtede koodijada sagedustel 5250 Hz ja 7350 Hz.Seetõttu peaks vahesagedusliku induktsioonahju filtri reaktiivvõimsuse kompenseerimise disain võtma sihtmärgiks 250 Hz, 350 Hz ja sageduse disaini, et filtri kompensatsiooniharu saaks tõhusalt maha suruda impulssvoolu kompensatsiooni ja samal ajal. aeg surub maha reaktiivkoormuse ja parandab võimsustegurit.

projekteerimisülesanne
1000 KVA trafo tootmisliini terviklik võimsustegur on kompenseeritud vahemikus 0,8 kuni umbes 0,95.Filtri kompensatsiooniseade tuleb paigaldada mahuga 380 Kvar, mis on jagatud nelja rühma, millest igaüks on automaatselt suletud ja lahti ühendatud, kompenseerib trafo alumise pinge külje mähistakistust ja millel on astmelise reguleerimise maht. 45KVAR, mida saab integreerida tootmisliini väljundvõimsuse nõuetega.Terviklik võimsustegur on kompenseeritud vahemikus 0,8 kuni 0,95.Filtri kompensatsiooniseadmed tuleb paigaldada mahuga 310 Kvar ja trafo madala külje mähise kompenseerimiseks lahutatakse automaatselt neli rühma ja helitugevus reguleeritakse 26 KVAR-ile, et see vastaks tootmisliini tööpinge nõuetele.

juhtum-9-2

 

Mõjuanalüüs pärast filtri kompensatsiooni paigaldamist
2010. aasta augustis paigaldati ja võeti kasutusele inverteri filtreeriv reaktiivvõimsuse kompenseerimisseade.Seade jälgib automaatselt inverteri koormuse muutust, summutab reaalajas kõrge astme harmoonilisi, kompenseerib reaktiivvõimsust ja parandab võimsustegurit.üksikasjad järgmiselt:

juhtum-9-3

 

Pärast filtri kompenseerimisseadme kasutuselevõttu on võimsusteguri muutuse kõver pärast filtri kompenseerimisseadme kasutuselevõttu umbes 0,97 (filtri kompenseerimisseadme eemaldamisel on ülestõstetud osa umbes 0,8)

Laadimisoperatsioon
1000KVA trafo kasutatav vool väheneb 1250A-lt 1060A-le, mis on 15% langus;630KVA trafo kasutatav vool väheneb 770A-lt 620A-le, mis on 19% langus.Pärast kompenseerimist on võimsuskao vähendamise väärtus WT=△Pd*(S1/S2)2*τ*[1-(cosφ1/cosφ2)2]=24×{(0,85×2000)/2000}2×0,4≈16 (kw h) Valemis on Pd trafo lühiskadu, mis on 24KW ja aastane elektrikulude kokkuhoid on 16*20*30*10*0,7=67 000 jüaani (20 töötunni põhjal). päev, 30 päeva kuus, 10 kuud aastas, 0,7 jüaani kWh kohta).

Laadimisoperatsioon
1000KVA trafo kasutatav vool väheneb 1250A-lt 1060A-le, mis on 15% langus;630KVA trafo kasutatav vool väheneb 770A-lt 620A-le, mis on 19% langus.Pärast kompenseerimist on võimsuskao vähendamise väärtus WT=△Pd*(S1/S2)2*τ*[1-(cosφ1/cosφ2)2]=24×{(0,85×2000)/2000}2×0,4≈16 (kw h) Valemis on Pd trafo lühiskadu, mis on 24KW ja aastane elektrikulude kokkuhoid on 16*20*30*10*0,7=67 000 jüaani (20 töötunni põhjal). päev, 30 päeva kuus, 10 kuud aastas, 0,7 jüaani kWh kohta).


Postitusaeg: 14. aprill 2023