1。
ACS 1000
用于电压高
的电动机
No. of sh. Issued Klaus Rütten, IUEC 98-11-02 Application of motor voltages Check / rel. Franz Frank, IUA 98-11-26 higher than 4kV (up to 6.9kV) 6 Resp. dept. IUA ACS 1000 Document No. Typ Part Lang. Rev. ind. Sheet
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目录
1 概述……………………………………………………………………………………………… 3 2 说明……………………………………………………………………………………………… 3 2.1 Δ 接法……………………………………………………………………………………………………. 3
2.2 最高可供电电
2.3 电动机功率……………………………………………………………………………………………….. 4
2.4 对电动机的要
2.5 控制参数………………………………………………………………………………………………….. 5
2.6 对电动机电缆
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1 概述
这份文件说明 ACS 1000 变器如用于额电压高
转
矩控制
2 说明
通常,电动是
额定电压高于 4kV (高达 6.9kV) 的电动,当以
连,其Δ 接
Δ 接法绝不会对电动机生附加应力,同电动机的功率维
3如果电源电压一定,当电动机
倍,因为此时的电动机电压与其电压
1法的 倍。
3
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UUIUIU1I = ×IUVU3UUU = 3×UUVU
VV
WW
1motor phase voltage(U)=×phase-to-phase voltagemotor phase voltage(U)=phase-to-phase voltageUUV3=3×stator voltage=stator voltage
1=motor phase current (I) stator currentmotor phase current (I) stator current=×UUV3
a) star connectionb) delta connection
图 1,电
2.2
一台 4kV ACS 1000 变频器能给最高电压为
U=3×4kV=6.9kVmot,max
的 Y 接电
2.3 电动机功率
Δ 连接式
如果电动机的三相绕不对称的,Δ连接方式会
基波频率的三倍,其幅可达正常流
要是由正常工作流的阻性负载来决
Δ222P=I×R=(0.1×I)×R=0.01×I×R circcirc,effsnsns
由此可见,于循
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例如:
基波时
1Δ,,, , ACS 1000: U=U=U=6kVU=×U=3.464kVphasephasenstaphase3
Δ,,, , ACS 1000: . I=I=I=200AI=3×I=346.4Aphasephasenstaphase
1ΔΔΔΔΔ, S=3×U×I=3×3×U××I=3.6MVAphasephasestasta3
,,,,,. S=3×U×I=3×U×I=3.6MVAphasephasestasta
由循环电
, I=200An
. R=100mΩs
Δ22 P,0.01×I×R=0.01×(200A)×100mΩ=40Wcircns
ΔP40Wcirc ,=0.001%Δ3.6MVAS
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2.4
如果电动机的中性点在定子的外面 ( 2 ),只需将 Y 接改 Δ接。果新的电动机,这样使 用的话,只需要求较大的出线盒,引
即使是现有的电机,主接线盒没
费用也相当合理。当然,在对现有 ( 旧 ) 电机
全面整修,对以后长无故障运会来很大的好
的中性点
绕组接法:
对于 Δ 接法,X 必须与 V 相, Y 端必
UUZ
X,Z
Y
X
VVYWW
a) star connectionb) delta connection
图 2,电动机改接图
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2.5 控制参数
由于使用相同的电机型(软件),Δ接法的电动机
3)。
1但由于电动机电压和相电流倍
3
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, 定
, 转
, 漏
, 主
RRLrs,Ista
URs,sta
YdYdrsUjwYstaLrmdtdt
图 3,电
修正 (例):
1例如 Δ 接法的定
11Δ, 转换到
,Y 接法的定电阻(
1Δ,,R=×R, 转
,R 电机型软
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2.6
对于改造项目,把电动从 Y 法成 Δ 接法
倍。如果现有的缆承载力不够,要考虑
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7812输入电压最高值
整流桥的输出端可直接三端稳压集电。三端固定集
7800系列或7900系列。7800列是正稳压器,7900系列负稳压器,它的输出电压别是+5V~+24V和-5V~-24V。
以W7800三端稳压器为例:
W7800为固定式稳压电路,其输出电压有5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V等档级。最后两位数表示输出电压值。 。
三端集成稳压器输出
输出为小电流,
输出为中电流,
输出为大电流,
例如:W7805,表示输出电压为5V、最大输出电流为1.5A;W78M05,示输电压为5V、最大输出电流为0.5A;W78L05,表
W7812为三固定正12V输入的集成
7812主要参数有:输出直流电压 U0=+12V,出电流 L:0.1A,M:0.5A,电调整率 10mV/V,输出电阻 R0=0.15Ω,输入电压UI的范围15~17V 。因为一般UI比 U0大3~5V ,才能保证集成稳压器工作线
7812最高输入电压35V,它最佳工作电压
因为这是一款线性稳压器,如果输入输出压差和输出电流时都较大,会引起自身功耗过而严重发热。78系列的线性稳器里有7824的最输入电压可以达到40V,其他的(包括7805、7806、7808、7809、7812、7815、7818)都
三端稳压器7812引脚图及外形图
请问7812的
1.滤波,虑除交流噪声是出电流更平稳;2.供储备电,当需
不连有什么坏处?
与前面
还有就是我用220V-12V的变压器出端连上7812想得到直流12V电源,为什么7812会热发烫啊? 7812只是压电路,前面的流元件必不可少,7812最大可以提供1.5A电流,而且必须加散片。 问题补充:像我这样的 输入输出需要并多大电
这要根据所需电流来选取,一般有2200u足够了,再浪费,好在输出端在连一只220u电解和一只0.1u电容,这只0.1u小电容对减小电源高频内阻非常有
AVC自动电压控制装置运行规定
WLRD-FDB-GL-12 北京
AVC 自
编写:杨小辉
审核:
复核:
批准
2014-07-24发布 2014-07-30 实施 京京能未来燃气热电有限公司
AVC 自
一、 AVC
1.AVC 控制系统原理介绍:
电厂侧AVC 子站通过调度数据网接收网调调AVC 主下发的220KV 母线压调整量和220KV 出线侧母线电压调整量,根据该值计算应组无功功率需求值,在充考虑各种束条件后,上位机计算出应的控制脉冲宽度,下发至AVC 执行终端(下位机),输出增、减磁脉冲信号直接给励系统,由磁系统调节机组无功功率,从而调整220KV 母线电压和220KV 出侧母线
2.控制方式
通过省局调度数据网接收网调AVC 主站下发220KV 和220KV 出线侧母线电压调整令(通讯规约采用IEC60870-104-2002)。数据与上位机屏柜采用超六类屏双绞线联接。通过电厂远DCS 主站(位于220KV 保护小间),以截取通讯报文的方采集升站母线电压及处理等实数据(通规约采用CDT )。DCS 与上位机屏柜采用RS485串口总线方式连接,远动屏内加装232/485转换器,转换器辅助电源AC220V 。上位机屏与下位机(执行端)距离较远,采用光缆通信(500米左右),用光电转换器进行变。 本地闭环运行方:上位机根据220KV 母线电压调#1、#2发电机
3.信号传输:
3.1子
远方/就地控制模式; #1投/退状态;#2机/退状态; #1增磁闭锁;#1机减磁闭锁;#2机增磁闭锁;#2机减磁闭
3.2
220kV四、五母线压;220KV 出线侧母线电
3.3 子
#1,#2号机子站状态信号接DCS 系统。出增、磁控制信号同期屏过接入励磁调节器(AVR )。执行端输出信号类型均为无源空触
二.AVC 系统投运:
1 AVC控制系统正常投运条件:
1.1 AVC装置上机及其监控软件
1.2 电厂DCS 系和AVC 装
1.3 网调电厂AVC 装置
1.4 AVC统中单元和执行终
1.5单元机组AVR 装在远方自动制方运行,AVR
1.6单元
1.7单元机组行工稳定,负荷
1.8 DCS
1.9 220KV系两段母线合环
2 AVC控制系统检查与投运:
2.1确认网通中心
2.2确认AVC 装置与RTU 之间通讯正常;
2.3确认AVC 装置上位机计算模块状态正常;
2.4确认各机组荷均在40-50%以
2.5向网通中
2.6申请批准后由运行员在AVC 画面逐一投入
2.7投入后机组值员确认“励
2.8投入后由元机组
2.9投入后由单元机组值班确认机组机端压目标令值与机实际电值相等,且机端电压设定器的设定值百分数与机端实际电压相对
2.10网楼值班员根据中令投入到远控制式或本地
三、AVC
四 AVC控制系统退出:
1 AVC
1.1值长
1.2在运行员DC 画面上退出
2 AVC控制系统异常退出:
2.1当装置面板出现“保护启动”号时,运行人员先注意减磁灯是否常,如没有手动复归装置面板“保护复位按钮”,复归不掉,可通知继电保护人员处
2.2当AVC 入后的状信出现以下报
2.2.1自检异常报警
2.2.1AVC
2.2.3
2.2.4AVR 选择手动信号出现
2.3当220kV 发PT 断线时,应先退出AVC 。
2.4发生下列一种
2.4.1测量异常(如:220KV 母电压测量
2.4.2中调与AVC 装置上位通讯信号中断5钟后、RTU 系统与AVC 装上位机通讯信号中断5分钟后或AVC 置下位机与上位机通讯中断1分钟
2.4.3 AVC装置号偏差大或作
2.4.3.1 220KV母线电压目值与前值的偏死区大
2.4.3.2电机端压目标值与当
2.4.4机
2.4.5机实际电
2.4.6机
2.4.7发电
2.4.8机
2.5当机组停机,应将AVC 处于退
2.6当AVC 系统因异常情退出时,必须退出执终端压板,再关闭电。 1 机组AVC 控制的正常投、退应按网调调度员的指令进
2设备异常情况下,现场可人将组AVC
3 AVC装置因某一安全约束条件自动退出行时,也应及时汇网调调度员。 4 220kV 各馈线倒操作或220KV 母线停操作前,应先联系调调度员暂时先退出机组AVC 控制方式运行,待倒闸操作完成且220KV 三段母线恢复合环运行正常后再投入机组AVC 控制式
5 运行机
6 机组正常降负荷至40-50%以运行时,应联
7 系统发生短路故障或电气振时,参数发生速变,各机组立在DCS 画面内点击“AVC 切除”将AVC 装置退出,进行事故处
六 AVC
1机组投入AVC 自动控制方式运行时,应严密监视机的运行工况及220KV 线电压的变化情况,若发现运参数限(增减闭锁同时出现),但AVC 装置没自动退出运行时应人紧急将AVC 控制退出行,并汇报网调调度员。可以用以下紧急出方法: 由行人员在DCS 面上逐一退出“AVC 除”按钮; 2因某种原因机组AVC 自动退出时,DCS 画面及报警信息清单中将有相应报警,此时机组运行人员应及时控,并检查机运行参数是否越限,如因通讯方面的原因引起AVC 自动退出,投入运行时应及时汇报网调调度员系检部人员检
3远动机房内AVC 控制盘等设备的行情况检修人定期检查,并作好记录。 4运行人员得随意修改AVC 统中的有关安全束条件和其它有关设置参数。 5保护班人员每个季度按网调达的电压曲线以及定值通知单修改AVC 中相关
无功电压控制系统的运行
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
无功电
作者:万恒 邓莉群
来源:《中
摘要:电网针对当前无功调节上技术水平的落后以及 VQC 调控装置的缺陷,始引入自 动电压控制(Automatic Voltage Con-trol——— AVC )系统。 AVC 系统无功分层平衡、区域 控制以及优化动作次数等特征能使得电网取得可观的经济效益,减在无功衡及稳定电网电 压上投入的人力物力资源,且能实现更加安全可靠自化电网
关键词:无 电
AVC 系统基于 OPEN– 3000 平台一体设计,是从全网角度分层、区对电压和功进行 协调优控制,实现电网所有无装置自动调节,是提高电压合格率、降低调度监控人员劳动 强度、提高系统电压稳定控制水平和电网运行经济性的效
1 AVC的运行
1.1 AVC主界面
1.1.1 控制状态图
设备控制状态以厂站为单位显示各变电站及所母线、变压器、电器和电抗器的控制状 态。设备控状态图的元色代表对应设备的 AVC 控制状态。对于线、变压器和电容器 都有四种状态:红色代表投入,绿色代表自动锁,代表人工闭锁,黄色代表全闭锁,即 自动闭锁 + 人工
需要改变 AVC 控状态时用键点图元,在出的
正常运行情况下图元都为红色,需要关心。一变色,则发生对应障,需要体分 析,进行相应的故障恢复处理,结合平时的经验,归纳如
如果设备处于灰色人工闭锁状态,需用右键菜改变状态将设备投入。果有自动归类 型的警和护信号(即软锁)出现时,设备自动闭锁为绿色,不置故障位,一相应信号 消失,设备自动转为红色投入状
如果手动复归类型的告警和保护号(即硬闭)出现,故障位置为故障,设备自动锁 为绿色,此首先需要排除障,然后进入信号列表将相应信号复归,然后将故障由故障改 为正常,设备才能转为绿色投入状
低电压运行的危害性
低电压运行的危害性
l 烧坏电机。电压降低超过l0%时,将使电动机的流过大,线圈的温度过,严重时使电动机拖不动机械(如风机、水泵等)而止运转或无法启动,甚至烧坏电动
2 电灯发暗。电压低5%,通
3 增大线损。在输送一定电力,电压降低,电流大,损也相应增大。以最高负为100万kw的电力系统为例,每年
4 送变电设备能力减低。如电压降低额定值的80%时,变器和线输送的有功荷有额定容量的64%。如把电压提高到额定值,基本不送无功,则变电设备的全部额定容量可用于送有功负
5 发电机有功出力降低。当电网电压低而迫使发电机电降低10%~16%,电机的有功无功出力将减少l0%一15%。如发电机无负荷较多,将进一步减少有功负荷的能
6 造成电压崩溃和大面积停电事。在电网枢纽电站和受电地区的电压降低额定电压70%左右时就能生电压崩溃事故,即送电线路负荷稍有增加,受电地区电压下降,进一步造成负荷增加。如此形成恶性循环,造成大面积停电