高压电机自动化控制原理和保护技术

家电
中国科技博览
2018年01月23日 23:05

高压电动机原理片

李易霖

[摘 要]随着工业化技术的不断扩大,更多的高新技术应用到了电气设备运行当中,但在实际应用中由于高压电气设备由于自身特性,运作过程中仍然会出现了很多的隐患。因此,为了更好的保证高压电机的完好运行,技术人员应该较的掌握高压电机的自动化控制原理和保护技术,在实践中不断的应用,不断的积累经验,做好保护措施和定期维护,及时排除高压电机在实际应用中的隐患。从而保证高压电气设备的安全性。

[关键词]高压电机;自动化;控制原理;保护技术

中图分类号:TM301.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)03-0357-01

1 高压电机的保护控制

1.1 高压电机的直接启动控制原理

采用真空接触器直接启动与综合保护控制器相结合,通过电 TA 和零序电 TA 采样电路,将高压电机工作电流及漏电电流送入综合保护控制器电流信号输入端,供综合保护控制器进行电机运行状态监测分析、一旦发生过流、漏电、短路、缺相等故障、通过执行元件真空接触器动作,切断电机运行电源,并将故障情况上传到控制中心,同时声光报警。在故障没有排除的状态下,综合保护控制器程序锁定不能合闸的真空接触器,运行电机。

1.2 高压电机的变频启动控制原理

高压变频器通过大功率 IGBT 绝缘栅双极性晶体管直接控制电机的高压电源,其结构为高压-低压-高压或三电平叠加结构。随着大功率高电压等级 IGBT 绝缘栅双极性晶体管开关管的研制成功,一种新型结构的交-直-交形式逐渐替代前两种都带有体积大而笨重铁心变压器的结构,该结构变频器的主电路简图如图1。

三相高压交流电经大电流高压整流二极管整流成高压直流电,供快速绝缘栅双极性高压开关管 IGBT 触发生成可变频的三相交流高压脉冲电源,经电抗器滤波后,变成可变频的三相正弦波交流电,供高压交流电机工作。快速绝缘栅双极性高压开关管 IGBT 的开启与关断由变频器内计算机控制中心控制,通过计算机内部程序及外围电子电路来控制高压交流电的频率和电压幅值,实现高压交流电机的软启动、软停车及转速的调速控制。电压输出频率的可控范围为:0~400Hz。当停车后,通过计算机内部程序控制触发脉冲触发高压滤波电容放电控制的 IGBT 管,使整流电容的残余存电通过放电电阻释放,高压电源指示灯熄灭放电完毕,避免检修高压电路发生电击事故。

电机的转速:n=60f/2p,由此可知,电机转速与频率 f 成线性关系。变频器拟采用 u/f=c。方式(带 PG)输出三相交流电,变频范围为:0~400Hz,采用高载波频率的 SPWM 方式,载波频率为:10~20k Hz,开关功率管为 IGBT(绝缘栅双极性晶体管),开关功率管可以多只串联使用。在频率较低时,可通过提高起步电压来提高电机的机械运行性能。整机主控以单片机为核心部分,利用单片机控制变频器的各项功能和各种信号的输入输出,进行智能化判断和控制,同时将信号送入 SPWM 发生器(如 SA4828 等芯片),產生和控制SPWM 脉冲波,此波送入光电隔离电路,经光电隔离后送入功率驱动芯片如 M57962L,进行功率放大,驱动 IGBT 管,经 IGBT输出高压 SPWM 波形三相电,再经滤波电抗器 L 滤波,输出三相交流电,驱动交流电机,同时将输出的电压、电流、转速等信号反馈至控制系统进行控制变频控制一般只适用于变频电机普通电机在低频和高频阶段,不适合使用变频器控制,这是由其铁心材质和结构决定的。普通高压电机在低频段即 0~20Hz 时,产生高压奇次谐波,使电机发热,影响电机使用寿命;在高频段即 50~100Hz 及以上时,电机轴承不能承受超高转速而损坏,同样影响电机使用寿命。一般普通高压电机采用真空接触器直接启动与综合保护控制器相结合或软启动器控制。

2 高压电机的保护技术

2.1 定期测试保护

高压电机的正常运行跟很多关键的部件有着密切的联系,包括高压变频器、综合保护控制器、高压真空断路器等。所以维护技术人员对综合保护控制器和变频器的基本设置要有所了解,按照出厂说明书对个别设定值加以了解,以便故障查找和问题处理。在对电机设各进行测试中,我们还必须应当严格遵照高压电机设各交接实验标准和验收规范进行。高压电机定期进行绝缘值测量的,使用合格的摇表,测量时准确读出在15s和60s时的绝缘数值,并做好记录,计算出精确的绝缘电阻吸收比。除此之外,技术人员须进行多种试验,包括定子线圈电阻测试、绝缘电阻和交流耐压试验、转子动平衡试验、振动试验等,从而获取相关参数,对各种部件的运作情况进行准确了解,这样才能更好地解决存在的各种问题,维持高压电气设备的正常运作。此外还要注意在潮湿天气的时候如有测试绝缘值低情况,有可能只是接线盒内部及端子部分潮湿引起的,可用热风幕等对着接线端子口吹热风,间隔时间不断测试绝缘值情况,直到绝缘值合格为止。

2.2 外界检测装置保护

为了检测运行中的情况,在实际应用运行中高压电机有多个测温装置,一般有:定子测温装置、前轴测温装置、后轴测温装置,测震装置以及润滑系统等。检测装置一般是将检测到的信号通过变送器转换为小电流或小电压信号传动到PLC中,PLC程序设计中将其常闭点串入启动线路中,当温度、震动、油压超过设定报警值时,电脑画面就会出现报警信息,当设定值超过跳机值时,串联的常闭点就会断开,就会出现跳机,维护技术人员就立即查找报警或跳机的原因并可立即处理,从而保证了设备的完好。在控制回路设计中要注意,多个仪表检测装置电源和PLC输出线路电源应独立设置,以免因个别原因跳电而引起其他控制电源跳电,从而导致部分功能失效,未对高压电机起到有效的保护作用。

结束语

随着我国工业化进程的加速,各种高压、大功率电器设备不断涌现。在大面积使用高压电机设备的同时也暴露出来很多问题。因此我们要针对高压电机的特性多方面入手,提高启动和运行的稳定性,减少设备故障和人身事故的发生,促进生产效率提高。

参考文献

[1] 高成龙.高压电器设备的自动化控制原理及电气调试技术[J].科技展望,2015,2518:100-101.

[2] 王俊山.高压电器设备的自动化控制原理及电气调试技术浅析[J].建材与装饰,2016,03:197-198.

[3] 康宁.高压电器设备的自动化控制原理及电气调试技术[J].电子技术与软件工程,2016,05:138.endprint

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