Plastrør fabrikkkoffert

Grunnleggende informasjon om brukere
Plastproduktselskapet produserer hovedsakelig PE vannforsyningsrør, metallbelg dreneringsrør osv. Selskapet har 4 produksjonslinjer, en del av drivkraften bruker DC børsteløse motorer og DC variabel frekvens drivmotorer, det er fire sett med 400KVA, hver transformator bunntrykkside Utstyrt med kapasitanskompensasjonsboks.Strømforsyningssystemets diagram er som følger:

sak-3-1

 

Faktiske driftsdata
DC-motoren til 400KVA-transformatoren, omformerens høye effekt er 360KW, gjennomsnittlig effektfaktor er PF=0,7, arbeidsstrømmen er 780A, den ugyldige kompensasjonsboksen under hver transformator utløses ofte, kondensatoren utvides og lekker, og kontrolløren kan ikke kontrollere unormaliteten, etc. Fenomener, den omfattende satsen er bare 0,8, og den ugyldige boten er ca 15 000 per måned.I tillegg er motorene og mykstarterne i produksjonslinjen noen ganger skadet, noe som påvirker produksjonen.

Situasjonsanalyse av kraftsystem
Hovedbelastningen til DC børsteløs motor og inverter likeretter strømforsyning er 6 enkelt-puls likeretter strømforsyning.Under driften av likeretterutstyr kan AC konverteres til DC, danne et stort antall pulsstrømkilder, introdusere harmoniske strømmer i strømnettet og påvirke strømnettet.Den karakteristiske impedansen forårsaker arbeidsspenningen til pulsstrømmen, noe som resulterer i at arbeidsspenningen og strømmen går utenfor rammen, setter kvaliteten og driftssikkerheten til byttestrømforsyningen i fare, øker linjetapet og arbeidsspenningsavviket, og har negativ innvirkning på strømnettet og det elektriske utstyret til selve kraftverket.
Programkontrollerens datamaskingrensesnitt (PLC) er følsom for den harmoniske forvrengningen av arbeidsspenningen til svitsjingsstrømforsyningen.Det er generelt fastsatt at det totale pulsstrømmens arbeidsspenningsrammetapet (THD) er mindre enn 5%, og den individuelle pulsstrømmens arbeidsspenning Hvis bildefrekvensen er for høy, kan driftsfeilen til kontrollsystemet føre til avbrudd av produksjon eller drift, som resulterer i et stort produksjonsansvarsulykke.
Når den reaktive effektkompensasjonskondensatorbanken settes i drift, fordi pulsstrømmens karakteristiske impedans til kondensatorbanken er liten, introduseres en stor mengde pulsstrøm inn i kondensatorsammensetningen, og strømmengden utvides raskt, noe som alvorlig påvirker levetiden. .På den annen side, når pulsstrømkondensatoren til kondensatorbanken er ekvivalent med den ekvivalente pulsstrøminduktoren til systemprogramvaren, vil økningen i harmonisk strøm (2-10 ganger) føre til at kondensatoren overopphetes og ødelegger den, og pulsstrøm vil føre til at frekvensen til utgangseffekten endres.Den sinusformede bølgeformen er ute av rammen, noe som resulterer i en sagtannformet skarp bølge, og vil forårsake delvis utladning av det isolerende lagmaterialet, og derved akselerere sprøheten av det isolerende lagmaterialet og forårsake skade på kondensatoren.Derfor kan ikke kondensatorens reaktive effektkompensasjonskabinett brukes for DC børsteløs motor- og invertereffektkompensasjon, og et filter med pulsstrømundertrykkelsesfunksjon bør velges for lavspent reaktiv effektkompensasjon.

Behandlingsplan for filterreaktiv effektkompensasjon
Styringsmål
Utformingen av filterkompensasjonsutstyr oppfyller kravene til harmonisk undertrykking og reaktiv effektdemping.
Under 0,4KV-systemets driftsmodus, etter at filterkompensasjonsutstyret er satt i drift, undertrykkes pulsstrømmen, og den månedlige gjennomsnittlige effektfaktoren er rundt 0,92.
Høyordens harmonisk resonans, resonansoverspenning og overstrøm forårsaket av tilkobling til filterkompensasjonsgrenkretsen vil ikke forekomme.

Design følger standarder
Strømkvalitet Offentlige nettharmoniske GB/T14519-1993
Strømkvalitet Spenningssvingninger og flimmer GB12326-2000
Generelle tekniske forhold for lavspent reaktiv effektkompensasjonsenhet GB/T 15576-1995
Kompensasjonsenhet for lavspent reaktiv effekt JB/T 7115-1993
Tekniske betingelser for kompensasjon for reaktiv effekt JB/T9663-1999 "Lavspennings reaktiv effekt automatisk kompensasjonskontroller" fra høyordens grenseverdi for harmonisk strøm for lavspent strøm og elektronisk utstyr GB/T17625.7-1998
Elektrotekniske vilkår Strømkondensatorer GB/T 2900.16-1996
Lavspent shuntkondensator GB/T 3983.1-1989
Reaktor GB10229-88
Reaktor IEC 289-88
Lavspent reaktiv effektkompensasjonskontroller ordretekniske forhold DL/T597-1996
Lavspent elektrisk kabinett beskyttelsesgrad GB5013.1-1997
Lavspent komplett koblingsutstyr og kontrollutstyr GB7251.1-1997

Design ideer
I henhold til den spesifikke situasjonen til selskapet designet vårt firma et sett med detaljert DC-motor og mykstarter-reaktiv effektkompensasjonsfilterordning.Vurder belastningseffektfaktoren og harmonisk undertrykkelse fullt ut, og installer filtre på 0,4KV bunnspenningssiden av selskapets transformator for lavspent reaktiv effektkompensasjon for å undertrykke harmoniske, kompensere reaktiv effekt og forbedre effektfaktoren.Under driften av DC-motoren og omformeren genererer likeretterenheten 6K+1 høyere harmoniske.Etter at strømmen er dekomponert og transformert av Fourier-serien, genereres 5 ganger 250HZ og 7 ganger høyere harmoniske over 350HZ.Derfor, i utformingen av mellomfrekvenselektrisk ovnfilter reaktiv effektkompensasjon, er det nødvendig å designe frekvenser på 250HZ, 350HZ og over for å sikre at filterkompensasjonsgrenen effektivt kan undertrykke harmoniske mens den kompenserer reaktiv effekt og forbedrer effektfaktoren.
designoppdrag
Den omfattende kraften til DC-motoren og frekvensomformerens produksjonslinje som tilsvarer 400KVA-transformatoren kompenseres fra 0,7 til mer enn 0,95.Filterkompensatoren må stilles inn på en kapasitet på 380kvar, som er delt inn i 4 kapasitetsgrupper og automatisk kuttes for å kompensere for bøyningen av henholdsvis lavspenningssiden av transformatoren.Den klassifiserte justeringskapasiteten er 45kvar, som kan tilpasses ulike effektbehov i produksjonslinjen, slik at designet fullt ut sikrer at den justerte effekten er over 0,9.

sak-3-2

 

Effektanalyse etter installasjon av filterkompensasjon
I juli 2010 ble filterreaktiv effektkompensasjonsanordning for DC-motorer og frekvensomformere installert og satt i drift.Enheten sporer automatisk lastendringene til DC-motorer og frekvensomformere, undertrykker høyordens harmoniske i sanntid, kompenserer reaktiv effekt og forbedrer effektfaktoren.detaljer som følger:

sak-3-3

 

Etter at filterkompensasjonsanordningen er tatt i bruk, er effektfaktorendringskurven etter at filterkompensasjonsanordningen er tatt i bruk ca. 0,99 (den hevede delen er ca. 0,7 når filterkompensasjonsanordningen er fjernet)

Lasteoperasjon
Strømmen som brukes av 400KVA-transformatoren reduseres fra 770A til 520A, et fall på 33%.Etter kompensasjon er reduksjonsverdien for effekttapet WT=△Pd*(S1/S2)2*τ*[1-(cosφ1/cosφ2)2]=5×{(0.7×400)400}2×0.4≈2.8( kw· h) I formelen er Pd kortslutningstapet til transformatoren, som er 5KW, og den årlige besparelsen av strømutgifter er 2,8*20*30*10*0,7=11 700 yuan (basert på å jobbe 20 timer a) dag, 30 dager i måneden, 10 måneder i året, per kwh elektrisitet 0,7 yuan).

maktfaktorsituasjon
Selskapets samlede rettighetsfaktor økte fra 0,7 til 0,95, den månedlige rettighetsfaktoren forble på 0,96-0,98, og straffen økte fra 15 000 yuan per måned til 3 000-5 000 yuan per måned.
BLDC-motoren og mykstarterfilteret
Den reaktive effektkompensasjonsenheten har evnen til å undertrykke pulsstrømmen og kompensere den reaktive effektbelastningen, løse problemet med reaktiv effektstraff, øke utgangsvolumet til transformatoren, redusere aktivt strømforbruk og øke utgangen, noe som gir åpenbare økonomiske fordeler til selskapet og avkastning av kundeprosjektinvestering for ett år siden.Derfor er selskapet svært fornøyd med reaktiv effektkompensasjon til børsteløse DC-motorer og inverterfiltre, og vil introdusere noen kunder i fremtiden.


Innleggstid: 14-apr-2023