CN105403776A - 基于磁粉制动器的变频器低电压穿越能力的测试方法 - Google Patents
基于磁粉制动器的变频器低电压穿越能力的测试方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105403776A CN105403776A CN201510563179.6A CN201510563179A CN105403776A CN 105403776 A CN105403776 A CN 105403776A CN 201510563179 A CN201510563179 A CN 201510563179A CN 105403776 A CN105403776 A CN 105403776A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- voltage
- magnetic powder
- powder brake
- inverter
- sag
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Landscapes
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
Abstract
本发明公开了一种基于磁粉制动器的变频器低电压穿越能力的测试方法,采用磁粉制动器作为给煤机、给粉机电动机的模拟负载,由于给煤机、给粉机电动机所带负载为恒转矩负载,而磁粉制动器的输出制动转矩与励磁电流呈良好线性关系而与转速或滑差无关,在特定励磁电流下呈恒转矩特性。采用磁粉制动器作为给煤机、给粉机电动机的模拟负载,可以测试出接近实际运行情况下的变频器低电压穿越能力。
Description
技术领域
本发明涉及一种基于磁粉制动器的变频器低电压穿越能力的测试方法。
背景技术
所谓变频器低电压穿越能力,是指变频器及供电对象设备外部故障或扰动引起的暂态、动态或长时间电源进线电压降低到规定的低电压穿越区内时,能够可靠供电,保障供电对象的安全运行。目前,火力发电厂均配置大量辅机且常常处于低负荷和变负荷运行状态,通过对辅机加装变频调速系统,可以有效提高节能效益。然而,低压辅机如给煤机、给粉机等,由于负载较重,变频调速系统“瞬停”功能不适用,且不具备自动工频切换旁路,在发生电压跌落时,变频系统会闭锁停机,导致给煤机、给粉机器等重要辅机停机,进而引发电厂发生锅炉停炉、机组停机事故。
通过国内发生的几起事故分析可发现,电网故障时主保护未动靠后备保护切除故障或重合闸于永久性故障、启动大型厂用电设备或厂用电源异常低电压都会造成变频器动力电源低电压,此类电厂厂用电电压跌落引发的锅炉停炉、机组停机事故,严重影响电厂、电网安全稳定运行。2013年元月,国家电网公司下文要求排查火电厂辅机变频器低电压穿越能力,对于不满足低电压穿越能力要求的机组,应进行低电压穿越能力改造,并在改造后完成低电压穿越能力测试工作,确保机组具备一定的低电压穿越能力,保障机组的安全稳定运行。
当前各省采用的变频器低电压穿越能力测试方法均采用电压暂降发生仪模拟变频器输入电压跌落,并记录变频器交流输入电压、交流输出电压及直流母线电压。该项测试工作可能引起变频器闭锁停机,一般选择机组停机期间开展,在停机期间,给煤机、给粉机电动机难以带实际负载运行,目前的做法是让给煤机、给粉机电动机空载运行,即电动机空转或仅带皮带运行,其低电压穿越能力测试结果仅反映空载运行时的结果,无法反映机组实际运行时的实际情况。特别是改造后进行低电压穿越能力测试,若仅采用空载运行的电动机作为负载,其测试结果难以保证机组正常运行时的低电压穿越能力。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种基于磁粉制动器的变频器低电压穿越能力的测试方法。
本发明是通过以下技术方案来实现的。
一种基于磁粉制动器的变频器低电压穿越能力的测试方法,步骤包括:
(1)设置电压暂降发生仪串接于厂用母线与被试辅机变频器之间,被试辅机变频器交流输出至被试辅机电动机,设置磁粉制动器连接被试电动机的输出轴,厂用母线与电压暂降发生仪之间设置断路器Q0、断路器Q1,电压暂降发生仪与被试辅机变频器之间设置断路器Q2,设置数字存储录波器,分别连接被试辅机变频器的交流输入电压端、交流输出电压端、DC+、DC-;
(2)启动数字存储录波器,选择数字存储录波器通道并设置耦合方式、电压上下限参数;
(3)闭合厂用母线的断路器Q0、断路器Q1,使电压暂降发生仪得电,电压暂降发生仪输入电压、三相指示灯显示正常,根据电压暂降模拟工况,设置电压暂降时间,暂降次数,并根据暂降电压值选择相应的断路器出口;
(4)闭合断路器Q2,检查数字存储录波器交流输入电压、变频器直流母线电压显示正常;
(5)根据被试辅机变频器就地或远方控制方式,设置变频器启动频率,并启动变频器,检查数字存储录波器直流母线电压、交流输出电压显示正常;
(6)逐步增大磁粉制动器激磁电流,并用卡钳表监视变频器交流输入电流,直到输入电流增加至变频器正常运行时输入电流;
(7)启动存储录波模式,点击电压暂降发生仪面板上得暂降按钮,根据(3)中设置的电压暂降次数、暂降时间和暂降深度模拟电压暂降,在暂降结束并恢复正常电压后,结束存储录波模式;
(8)通过存储录波记录的电压暂降期间被试辅机变频器直流母线电压、交流输出电压的变化情况即可判断被试辅机变频器是否具备指标要求的低电压穿越能力。
进一步地,电压暂降发生仪至少应能模拟以下三种工况:1)稳态低电压穿越区:变频器电源进线电压幅值暂降至额定电压90%,持续时间60s;2)动态低电压穿越区:变频器电源进线电压幅值暂降至额定电压60%,持续时间5s;3)暂态低电压穿越区:变频器电源进线电压幅值暂降至额定电压20%,持续时间0.5s。
进一步地,辅机电动机实际运行时产生的制动转矩通过下式计算:
TM=9500*PM/nM;
其中PM为电动机额定输出功率,nM为电动机额定转速,电动机与磁粉制动器转速比为nM/nZ=k,其中nZ为磁粉制动器转速,k值可根据磁粉制动器转速高于最低转速并保证其长期可靠运行进行调整。
进一步地,可近似磁粉制动器应产生的制动转矩为:
TZ=k*TM。
磁粉制动器转矩、转速选择选择后进行激磁电流选取:
通过实际测量并记录给煤机实际运行时变频器输入三相交流电流,并在开展低电压穿越能力测试时,启动被试变频器使变频器带磁粉制动器正常运行后,逐步增大磁粉制动器激磁电流,同时监视变频器输入三相交流电流,在达到实际运行值时保持激磁电流不变。在此激磁电流下磁粉制动器产生的制动转矩与实际运行时相同。
本发明的有益效果:
采用磁粉制动器作为给煤机、给粉机电动机的模拟负载,由于给煤机、给粉机电动机所带负载为恒转矩负载,而磁粉制动器的输出制动转矩与励磁电流呈良好线性关系而与转速或滑差无关,在特定励磁电流下呈恒转矩特性。采用磁粉制动器作为给煤机、给粉机电动机的模拟负载,可以测试出接近实际运行情况下的变频器低电压穿越能力。
附图说明
图1为本发明的测试接线图。
具体实施方式
下面根据附图和实施例对本发明作进一步详细说明。
系统测试接线图如图1所示,电压暂降发生仪串接于厂用母线与被试变频器之间,被试变频器交流输出至被试辅机电动机,磁粉制动器连接被试电动机的输出轴。由于磁粉制动器最大允许转速一般低于被试辅机电动机转子转速,可在电动机及磁粉制动器上安装皮带轮,并通过皮带将转速不同的电动机与磁粉制动器相连接。
因测试需要,本测试技术需要电压暂降发生仪模拟厂用母线电压跌落,根据《大型汽轮发电机组一类辅机变频器高、低电压穿越技术规范》,电压暂降发生仪至少应能模拟以下三种工况:1)稳态低电压穿越区:变频器电源进线电压幅值暂降至额定电压90%,持续时间60s;2)动态低电压穿越区:变频器电源进线电压幅值暂降至额定电压60%,持续时间5s;3)暂态低电压穿越区:变频器电源进线电压幅值暂降至额定电压20%,持续时间0.5s。电压暂降发生仪正常输出为额定厂用母线电压,暂降时输出低电压,经过设定时间后恢复额定厂用电压。
数字存储录波器通过并接变频器交流输入电压、交流输出电压和直流母线电压测试并记录被试辅机变频器工作状况,通过记录的电压波形即可确定被试辅机变频器是否具备低电压穿越能力。、
由于连续工作的磁粉制动器是处于100%的滑差条件下运行的,磁粉制动器的滑差功率可近似为电动机的输出功率,磁粉制动器的选择可依据允许滑差功率及电动机转速,并保留一定的裕度。
电动机所带负载为恒转矩负载,故辅机电动机实际运行时产生的制动转矩可通过下式计算:
TM=9500*PM/nM
其中PM为电动机额定输出功率(单位为kW),nM为电动机额定转速(单位为rpm)。由于电动机与磁粉制动器通过皮带连接,电动机与磁粉制动器转速比为nM/nZ=k,其中nZ为磁粉制动器转速,k值可适当调整,调整的目标是磁粉制动器转速高于最低转速并保证其长期可靠运行。
可近似磁粉制动器应产生的制动转矩为:
TZ=k*TM
通过查阅磁粉制动器制动转矩与激磁电流关系可确定磁粉制动器应施加的激磁电流。
根据磁粉制动器励磁电流与输出制动转矩的关系,逐步增大磁粉制动器激磁电流,使其输出制动转矩达到给煤机实际运行时产生的制动转矩。在实际操作时可通过实际测量并记录给煤机正常运行时变频器输入三相交流电流,在被试变频器启动时,逐步增大磁粉制动器激磁电流,同时监视变频器输入三相交流电流,在达到实际运行值时保持激磁电流不变。
测试步骤及方法
1)按图1所示系统测试图进行接线连接。
2)启动数字存储录波器,选择数字存储录波器通道并设置耦合方式、电压上下限等参数。
3)闭合厂用母线断路器Q0、Q1,使电压暂降发生仪得电,电压暂降发生仪输入电压、三相指示灯显示正常。根据不同的电压暂降模拟工况,设置电压暂降时间,暂降次数,并根据暂降电压值选择相应的断路器出口。
4)闭合断路器Q2,检查数字存储录波器交流输入电压、变频器直流母线电压显示正常。
5)根据变频器就地或远方控制方式,设置变频器启动频率,并启动变频器,检查数字存储录波器直流母线电压、交流输出电压显示正常。
6)逐步增大磁粉制动器激磁电流,并用卡钳表监视变频器交流输入电流,直到输入电流增加至变频器正常运行时输入电流。
7)启动存储录波模式,点击电压暂降发生仪面板上得暂降按钮,根据步骤3)中设置的电压暂降次数、暂降时间和暂降深度模拟电压暂降,在暂降结束并恢复正常电压后,结束存储录波模式。
8)通过存储录波记录的电压暂降期间变频器直流母线电压、交流输出电压的变化情况即可判断被试变频器是否具备指标要求的低电压穿越能力。
上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此领域技术的人士能够了解本发明内容并加以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围内。
Claims (5)
1.一种基于磁粉制动器的变频器低电压穿越能力的测试方法,其特征在于,步骤包括:
(1)设置电压暂降发生仪串接于厂用母线与被试辅机变频器之间,被试辅机变频器交流输出至被试辅机电动机,设置磁粉制动器连接被试电动机的输出轴,厂用母线与电压暂降发生仪之间设置断路器Q0、断路器Q1,电压暂降发生仪与被试辅机变频器之间设置断路器Q2,设置数字存储录波器,分别连接被试辅机变频器的交流输入电压端、交流输出电压端、DC+、DC-;
(2)启动数字存储录波器,选择数字存储录波器通道并设置耦合方式、电压上下限参数;
(3)闭合厂用母线的断路器Q0、断路器Q1,使电压暂降发生仪得电,电压暂降发生仪输入电压、三相指示灯显示正常,根据电压暂降模拟工况,设置电压暂降时间,暂降次数,并根据暂降电压值选择相应的断路器出口;
(4)闭合断路器Q2,检查数字存储录波器交流输入电压、变频器直流母线电压显示正常;
(5)根据被试辅机变频器就地或远方控制方式,设置变频器启动频率,并启动变频器,检查数字存储录波器直流母线电压、交流输出电压显示正常;
(6)逐步增大磁粉制动器激磁电流,并用卡钳表监视变频器交流输入电流,直到输入电流增加至变频器正常运行时输入电流;
(7)启动存储录波模式,点击电压暂降发生仪面板上得暂降按钮,根据(3)中设置的电压暂降次数、暂降时间和暂降深度模拟电压暂降,在暂降结束并恢复正常电压后,结束存储录波模式;
(8)通过存储录波记录的电压暂降期间被试辅机变频器直流母线电压、交流输出电压的变化情况即可判断被试辅机变频器是否具备指标要求的低电压穿越能力。
2.根据权利要求1所述的基于磁粉制动器的变频器低电压穿越能力的测试方法,其特征在于,电压暂降发生仪至少应能模拟以下三种工况:1)稳态低电压穿越区:变频器电源进线电压幅值暂降至额定电压90%,持续时间60s;2)动态低电压穿越区:变频器电源进线电压幅值暂降至额定电压60%,持续时间5s;3)暂态低电压穿越区:变频器电源进线电压幅值暂降至额定电压20%,持续时间0.5s。
3.根据权利要求1所述的基于磁粉制动器的变频器低电压穿越能力的测试方法,其特征在于,磁粉制动器转矩、转速选择如下:
辅机电动机实际运行时产生的制动转矩通过下式计算:
TM=9500*PM/nM;
其中PM为电动机额定输出功率,nM为电动机额定转速,电动机与磁粉制动器转速比为nM/nZ=k,其中nZ为磁粉制动器转速,k值可根据磁粉制动器转速高于最低转速并保证其长期可靠运行进行调整。
4.根据权利要求3所述的基于磁粉制动器的变频器低电压穿越能力的测试方法,其特征在于,可近似磁粉制动器应产生的制动转矩为:
TZ=k*TM。
5.根据权利要求3所述的基于磁粉制动器的变频器低电压穿越能力的测试方法,其特征在于,磁粉制动器转矩、转速选择选择后进行激磁电流选取:
通过实际测量并记录给煤机实际运行时变频器输入三相交流电流,并在开展低电压穿越能力测试时,启动被试变频器使变频器带磁粉制动器正常运行后,逐步增大磁粉制动器激磁电流,同时监视变频器输入三相交流电流,在达到实际运行值时保持激磁电流不变。在此激磁电流下磁粉制动器产生的制动转矩与实际运行时相同。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510563179.6A CN105403776A (zh) | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 基于磁粉制动器的变频器低电压穿越能力的测试方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510563179.6A CN105403776A (zh) | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 基于磁粉制动器的变频器低电压穿越能力的测试方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN105403776A true CN105403776A (zh) | 2016-03-16 |
Family
ID=55469382
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201510563179.6A Pending CN105403776A (zh) | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 基于磁粉制动器的变频器低电压穿越能力的测试方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN105403776A (zh) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106093776A (zh) * | 2016-07-25 | 2016-11-09 | 国网江西省电力科学研究院 | 一种基于变频器的模拟电机负载特性低电压测试系统 |
CN107340444A (zh) * | 2017-07-31 | 2017-11-10 | 国网上海市电力公司 | 一种电压穿越测试系统及方法 |
CN107422202A (zh) * | 2017-06-21 | 2017-12-01 | 上海赛璞乐电力科技有限公司 | 一种3000kVA等级大容量变频器低电压穿越试验系统 |
CN108306574A (zh) * | 2018-01-30 | 2018-07-20 | 国网河南省电力公司电力科学研究院 | 一种变频器安全工作区计算方法 |
CN105720885B (zh) * | 2016-04-13 | 2018-07-27 | 上海发电设备成套设计研究院 | 一种实现高压变频器低电压穿越的方法 |
CN108594034A (zh) * | 2018-03-02 | 2018-09-28 | 深圳供电局有限公司 | 一种适用于变频器的电压暂降监测装置及方法 |
CN112649729A (zh) * | 2020-11-26 | 2021-04-13 | 天地(常州)自动化股份有限公司 | 用于全面评估变频器控制性能的测试系统及测试方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4857827A (en) * | 1986-04-04 | 1989-08-15 | Tettex Ag | Electronic load for testing transformers |
CN102508162A (zh) * | 2011-11-21 | 2012-06-20 | 新疆金风科技股份有限公司 | 风力发电机组低电压穿越检测系统及方法 |
CN104569647A (zh) * | 2014-05-06 | 2015-04-29 | 深圳市伟创电气有限公司 | 变频器性能的测试系统及其方法 |
CN104833879A (zh) * | 2015-05-08 | 2015-08-12 | 国家电网公司 | 一种火电厂低压辅机变频器低电压穿越检测系统 |
-
2015
- 2015-09-07 CN CN201510563179.6A patent/CN105403776A/zh active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4857827A (en) * | 1986-04-04 | 1989-08-15 | Tettex Ag | Electronic load for testing transformers |
CN102508162A (zh) * | 2011-11-21 | 2012-06-20 | 新疆金风科技股份有限公司 | 风力发电机组低电压穿越检测系统及方法 |
CN104569647A (zh) * | 2014-05-06 | 2015-04-29 | 深圳市伟创电气有限公司 | 变频器性能的测试系统及其方法 |
CN104833879A (zh) * | 2015-05-08 | 2015-08-12 | 国家电网公司 | 一种火电厂低压辅机变频器低电压穿越检测系统 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
张彦凯等: "火电厂辅机变频器低电压穿越能力的研究", 《电气传动》 * |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105720885B (zh) * | 2016-04-13 | 2018-07-27 | 上海发电设备成套设计研究院 | 一种实现高压变频器低电压穿越的方法 |
CN106093776A (zh) * | 2016-07-25 | 2016-11-09 | 国网江西省电力科学研究院 | 一种基于变频器的模拟电机负载特性低电压测试系统 |
CN106093776B (zh) * | 2016-07-25 | 2023-06-16 | 国网江西省电力科学研究院 | 一种基于变频器的模拟电机负载特性低电压测试系统 |
CN107422202A (zh) * | 2017-06-21 | 2017-12-01 | 上海赛璞乐电力科技有限公司 | 一种3000kVA等级大容量变频器低电压穿越试验系统 |
CN107340444A (zh) * | 2017-07-31 | 2017-11-10 | 国网上海市电力公司 | 一种电压穿越测试系统及方法 |
CN107340444B (zh) * | 2017-07-31 | 2023-08-01 | 国网上海市电力公司 | 一种电压穿越测试系统及方法 |
CN108306574A (zh) * | 2018-01-30 | 2018-07-20 | 国网河南省电力公司电力科学研究院 | 一种变频器安全工作区计算方法 |
CN108594034A (zh) * | 2018-03-02 | 2018-09-28 | 深圳供电局有限公司 | 一种适用于变频器的电压暂降监测装置及方法 |
CN112649729A (zh) * | 2020-11-26 | 2021-04-13 | 天地(常州)自动化股份有限公司 | 用于全面评估变频器控制性能的测试系统及测试方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105403776A (zh) | 基于磁粉制动器的变频器低电压穿越能力的测试方法 | |
CA2833953C (en) | System and method for detecting a grid event | |
CN102200096B (zh) | 用于优化风力涡轮机操作的方法和装置 | |
CN107783041A (zh) | 变频器驱动电机系统供电扰动耐受性测试、评价方法及装置 | |
US20180026446A1 (en) | Seamless transition between grid connected and islanded modes | |
CN102565702A (zh) | 风力发电机试验台 | |
CN102104258B (zh) | 风力发电机组与海上平台电网不停产并网试验系统及方法 | |
CN108508360B (zh) | 基于RT-Lab双馈型风电虚拟同步发电机性能测试方法及系统 | |
CN103366064A (zh) | 风电场动态模型参数测试方法 | |
Wymann et al. | Power loss ride-through in a variable speed drive system | |
Aman et al. | Modeling and simulation of reverse power relay for generator protection | |
Naser et al. | Study of the impact of wind generation on voltage stability in transmission networks | |
Yang et al. | The influences and countermeasures of wind farm access to transmission line differential protection | |
CN201717614U (zh) | 风力发电机组发电机过电流及三相不平衡检测保护装置 | |
CN105004959A (zh) | 适应于稳定控制装置的风电场送出线路相间故障判断方法 | |
CN207636724U (zh) | 变频器驱动电机系统供电扰动耐受性测试、评价装置 | |
Aman et al. | Modeling and simulation of digital frequency relay for generator protection | |
CN204832394U (zh) | 一种变频器功率模块测试平台 | |
CN208043962U (zh) | 风力发电专用的abb变频器故障检测系统 | |
Polykarpou et al. | Effect of load composition on the frequency response of the Cyprus power system | |
CN102957164A (zh) | 风电场及操作风电场的方法 | |
CN218725328U (zh) | 一种兆瓦级风力发电机组检测系统 | |
CN106443268A (zh) | 火电厂低压辅机变频器低电压穿越能力检测设备和方法 | |
WO2021098418A1 (zh) | 一种具备高电压穿越功能的风电机组孤岛切出方法及装置 | |
CN108241092A (zh) | 一种防止次同步振荡监控装置幅值突变工况下误动的方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20160316 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |