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逆變電源裝置技術改造

2015-07-27 07:29:00鑒曙光王新娣鞠福道張樂剛萊鋼集團能源動力廠電氣車間山東萊蕪271104
山東工業(yè)技術 2015年14期

鑒曙光,管 啟,王新娣,鞠福道,張樂剛(萊鋼集團能源動力廠電氣車間,山東 萊蕪 271104)

逆變電源裝置技術改造

鑒曙光,管啟,王新娣,鞠福道,張樂剛
(萊鋼集團能源動力廠電氣車間,山東萊蕪271104)

摘要:萊鋼能源動力廠風機、發(fā)電機、鍋爐等主體設備的儀控系統全部由逆變電源裝置進行供電,這種配置是在普通交流供電的基礎上,引入直流供電的模式。當交流輸入出現故障后,自動切換成直流輸入,由直流屏中的電池供電,直流電經逆變后變成交流電,供給儀控系統。

關鍵詞:直流供電;逆變模式;雙冗余

近幾年,能源動力廠因UΡS電源故障造成幾次停電事故,帶來較大生產損失,此項目就是全面提高儀控系統供電可靠性,為萊鋼生產的穩(wěn)定順行提供保障。直流供電的模式原理如圖1所示:

1 原因分析

1.1逆變模塊切換不靈敏

廠內電力系統中存在自備發(fā)電機,在外部電網停電的情況下,發(fā)電機接電網停電指令,進入孤立網狀態(tài)。此時系統電壓不會立即消失,而是緩慢下降,最終下降到300v左右。由于系統電壓下降時變化速度緩慢,逆變裝置中的檢測單元無法準確判斷電源已經消失,沒有發(fā)出由交流到直流的切換信號,導致直流回路中的可控硅不能導通。

為驗證上述分析結論,我們將三相調壓器放在逆變裝置的進線電源處進行調節(jié)電壓,按照不同下降速率,發(fā)現系統電壓從400v下降到300v左右時,結論如下表所示。由此判斷,發(fā)電機孤網運行的狀態(tài)是導致逆變電源裝置不能準確切換的主要原因。

1.2旁路供電電源不可靠

如圖1所示,當市電側的電網電源中斷,逆變電源裝置會切換到直流供電模式,若此時出現交直流切換不成功或直流供電單元出現問題時,逆變裝置會自動切換到旁路供電模式。此時由于市電側電網電壓消失,旁路側的電網電壓必然會產生波動,而且在旁路中沒有濾波穩(wěn)壓裝置,在供電電源中存在諧波,極易造成靜態(tài)切換開關內部元器件損壞,最終導致切換無法實現,電源中斷。由此判斷逆變裝置中旁路電源供電的不穩(wěn)定性也是造成儀控系統失電的主要原因。

2 制定對策

2.1優(yōu)化逆變模塊

根據廠家圖紙,發(fā)現采樣電路里的一組電容放電緩慢,從而導致采樣電壓嚴重滯后,切換直流不及時,進而會使開關柜失電。分析之后發(fā)現是該電容值太大,與標稱值不符。將逆變電源柜的逆變模塊打開,按如圖接法對逆變柜進行手工焊接,將R6電阻和R11電阻短接。從逆變裝置本身入手,克服了了由于廠內部電網的特殊性,造成儀控系統斷電的問題(圖2)。

2.2采用雙冗余供電模式

針對旁路側電壓波動,造成靜態(tài)切換開關損壞的現象。經分析,對旁路側進線電源進行改進,引入2#UΡS裝置的輸出,作為1#UΡS裝置的旁路進線電源;同時引入1#UΡS裝置的輸出,作為2#UΡS裝置的旁路進線電源。兩臺UΡS裝置等容量,并聯運行,在正常情況下,兩臺UΡS裝置相互跟蹤,保持同步,各自帶自己的負載,實現兩臺逆變電源柜的雙冗余。一旦一臺UΡS故障,切換到旁路運行時,實際是另一臺UΡS實現供電。由于相鄰側逆變電源裝置的輸出電源經過整流、逆變、濾波后,電壓輸出穩(wěn)定,不會因外部電網問題出現波動。因此對靜態(tài)切換開關內部元器件不會造成沖擊,保證了旁路供電電源的可靠性。

圖2

具體如圖3所示。

圖3

3 效果評價

改造后,逆變電源裝置的故障率明顯降低,保證了儀控系統的安全、穩(wěn)定運行。避免了鍋爐、風機、發(fā)電機等重要設備停機的事故發(fā)生。以發(fā)電機為例,每年因逆變電源裝置不完善造成的發(fā)電機故障停機為2次,每次檢修5個小時。

1#2#發(fā)電機12000kWH×5×2×0.55=66000(元)

3#發(fā)電機:30000kWH×5×0.55=82500(元)

4#發(fā)電機:30000kWH×5×0.55=82500(元)

因此改造后發(fā)電機經濟效益增加:16.5萬元。

參考文獻:

[1]現代逆變技術及其應用.

[2]UPS供電系統設計與工程應用實例.

[3]電氣工程及其自動化.

[4]電氣施工技術.

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