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文档简介

1、 MFC2000-6型微机厂用电快速切换装置说明书V2.01 的差异,合成的母线残压特性曲线与分类的电动机的相角和残压曲线之间的差异较大。因此,按 母线残压为基准来确定所有电动机是否危险是不严格的,最完善的方法是按每台电动机的技术参 数和特性来计算或试验确定,这种计算很复杂,美国EBASCO公司提供的计算机程序感应电动 机母线切换可供参考”。 基于以上原因,国内外快切生产厂家都采用相对可靠的、符合工程实际要求的厂用电切换安 全控制办法。在快速切换阶段,以最严酷的情况,即取K1、电动机承受的电压不超过额定电 压为原则,在此原则下,安全差压U U De,由于实现快速切换时电动机断电时间很短(一 般

2、不超过45周波),母线电压下降不大,U U De 的条件可以用更直观的方法来表示,即 母线电压与备用电压间相位差不超过60°。对于同期捕捉切换,当然也可以60°作为目标合闸 点,但综合考虑下来,0°合闸点更合适些,因为一方面这一阶段母线的频率已有一定程度的下 降,母线电压与备用电压的角差变化得较快,60°时刻与0°时刻相差时间很小,对辅机电动 机自启动影响不大,但另一方面,0°时,压差要比60°小许多,合闸冲击要小得多。采用这种 方案的有SIEMENS AUE型快切、ABB PARAMID快切、ABB SUE3000型快切等

3、。 11.4 关于励磁涌流抑制 励磁涌流是指当变压器空载合闸、外部短路切除后电压突然恢复或两台变压器一台在运行, 另一台投入并列(称共振励磁涌流)等情况下,引起的变压器暂态电流激增,前两种情况下,励 磁涌流的大小有时可以和短路电流相比拟。 变压器停运时,即使电源断开、励磁电流变为零,但其铁心中的磁通并不为零,而是沿着其 铁心的磁滞特性环降为某一剩磁值,设为r,因为磁通波形与电压波形一样是交变正弦波,r 当然是有正负极性的。当变压器再次接通时,其瞬时电压产生的磁通波形将与r相接。假设接 通瞬间磁通波形瞬时值本身恰好等于r且波形方向与剩磁回降的波形一致,则磁通波形将沿以 前的磁通波形平滑地继续下去

4、,就没有励磁涌流产生;假如r为正,变压器接通时磁通波形瞬 时值为负最大值点,则连接的结果是一个周波后的磁通值将是磁通波形最大值与r之和,由于 饱和现象存在,对应的励磁电流就可能高达数倍甚至数十倍变压器额定电流。 从以上分析可以发现,要控制变压器励磁涌流,一是必须跟踪剩磁r,而是必须控制变压 器再次投入的电压瞬时(即相位)。变压器励磁涌流是一个客观存在的现象,目前尚无有效的办 法予以根除,单就开关和机构而言,合闸时间离散性造成合闸时间相差35ms也许很正常,但 因此造成的相位误差就达5490°,这就使控制开关合闸角度的设想成为空想。为此,微机变压 器保护想出了许多“躲”的办法,如二次谐

5、波制动、间断角、波形对称、波形叠加、波形拟合法 等等。 对开关的控制涉及到正常操作、保护跳闸、自动装置跳合闸以及分相操作等各方面,并不单 纯与厂用电快切相关,或影响的不仅限于厂用电快切,如能真正做到抑制甚至消除变压器励磁涌 流,将是一次划时代的进步,将彻底改变现有的变压器继电保护原理以及变压器设计、运行和管 理规程。 11.5 关于快速切换时间 快速切换时间主要涉及到两个方面,一是开关固有跳合闸时间,二是快切装置本身的动作 时间。 就开关固有跳合闸时间而言,当然是越短越好,特别是备用电源开关的固有合闸时间越短 42 MFC2000-6型微机厂用电快速切换装置说明书V2.01 越好。从实际要求来

6、说,固有合闸时间以不超过3-4周波为好,国产真空开关通常都能满足。若 切换前工作电源与备用电源基本同相,快切装置以串联方式实现快速切换时,母线断电时间在 100ms 以内,母线反馈电压与备用电源电压间的相位差在备用电源开关合闸瞬间一般不会超过 20°-30°,这种情况下,冲击电流、自启动电流、母线电压的降落及电动机转速的下降等因素对 机炉的运行带来的影响均不大。对开关速度的过分要求是不必要的,因为快速切换阶段频差和相 位差的变化较慢,速度提高10ms,相位差仅减小几度,但对机构的要求不小。 快切装置本身的固有动作时间包括其硬件固有动作时间和软件固有时间。装置硬件固有时 间主要包括开关量输入、开关量输出两部分的光隔或继电器动作时间,再加上出口跳合闸继电器 的动作时间等。软件固有时间指软件完成运算、逻辑判断、执行出口等指令必须的时间。与开关 一样,过分追求快速对快切装置来说同样是不必要的,而且是有害的。从硬件来说,就目前的硬 件技术而言,进一步提高速度意味着减少或取消继电器隔离环节,或有的厂家无视反措的要求, 采用无物理断点的MOSFET 继电器。从软件来说,针对开关断流

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