Oct 24, 2018 Jäta sõnum

Kõrgpinge-inverteri mootori kaitse konfiguratsioon

Selles kaitsekonfiguratsioonis on praegusel hetkel kaks peamist probleemi:

(1) Mootorite puhul, mille võimsus on 2000 kW või rohkem, tuleb konfigureerida diferentseeritud kaitse. Seetõttu lülitatakse mootori lohistamise korral mootori diferentsiaalkaitse, mis mõjutab kaitse usaldusväärsust.

(2) Kasutatakse ainult üht trafo kaitseseadet ja mootori kaitseseadet, mis vähendab seadme efektiivsust.

3 invertermootori diferentsiaalkaitse

Mootori juhtimiseks muunduri kasutamisel ei saa tavapärast mootori diferentsiaalkaitset kasutada, sest mootori otsa CT on joonisel 1 kujutatud lülitusseadme CT1 praegune sagedus ja CT3 mootori neutraalsel küljel, see tähendab CT3. Ei ole sama. Kirjanduses soovitatakse kasutada magnetilise tasakaalu diferentseeritud kaitset, kuid praktikas on mitmeid probleeme:

(1) Praegu ei saa elektrijaam kasutatav elektrimootor põhimõtteliselt anda neutraalset külg kaabli väljavõtmist, mis on vajalik magnetväljavahetuse erinevuseks.

(2) Magnetilise tasakaalu diferentsiaal vool on madalam kui muundur, mittevoolu sagedusvool. Mikroarvuti kaitse jaoks ei kasutata võimsageduse 50Hz korral fikseeritud väärtust võimsuste sageduse tingimustes.

Kuna diferentsiaalkaitse mõlemal küljel peab vool olema sama sagedusega. Võib arvata, et paigaldatakse CT-komplekt, mis asub muunduri ja mootori kohal, nimelt CT2. Seda CT-rühma saab paigaldada muunduri kappi ja CT2 ja CT3 kahe voolude komplekti moodustavad diferentsiaalse kaitse.

Tavapärane diferentsiaalkaitse on faasori diferentsiaal. Põhimõte on kasutada Fourier algoritmi, et välja arvutada sissevoolu ja väljavoolu voogude tegeliku kujuteldava osa vastavalt ühe tsükli proovivõtukohale ja seejärel arvutada diferentsiaali ja pidurdusvoolu amplituud ja faas. Kriteeriumid koostatakse faasori võrdluse abil. Kuna vool ei ole 50 Hz, on sageduse jälgimine vajalik, et tagada arvutuse õigsus Fourieri arvutuse tegemisel. Kuna inverteriga ei kaasne pinget, ei saa seda tavapärase pinge jälgimise sageduse meetodi abil realiseerida. Mõned tootjad on teinud ettepaneku kasutada praegust jälgimissagedust, kuid praeguse jälgimissageduse suurte vea tõttu on lihtne kaitset moonutada ja tagasi lükata, mida praktikas ei kasutata.

Diferentskaitses kasutatava proovi diferentsiaalväärtuses valitakse mikroarvuti kaitse kõik kanalid kui hetkelise voolu hetkväärtus samal ajal: kui kaitstud seadmel puudub külgne sisemine rike, siis valimisse kuuluva voolu summa väärtused on null; kui sisemine toimub Vigastuse korral ei ole proovivoolude väärtuste summa null. Valimisse kuuluva väärtuse diferentsiaalkaitse moodustatakse valimisse kuuluvate voolude summa kasutamisel vastavalt teatud liikumiskriteeriumidele.

Võrreldes tavalise faaside diferentsiaalkaitsega, on valimisse kuuluva väärtuse diferentsiaal kiire töökiiruse ja väikese arvutusmahu omadused. See on läbimurre mikroarvuti diferentsiaalkaitse valdkonnas ja seda on kasutatud ema ja trafo kaitsmiseks. Proovivõtmise väärtuse erinevus ei hõlma Fourier'i arvutamist ja muunduri poolt toodetud harmoonilised tegurid ei mõjuta arvutuse täpsust. Seetõttu võib 25-50 Hz juures töötava kõrgepinge muutuva sagedusega mootori puhul algoritmi abil teostada diferentsiaalkaitse.


Küsi pakkumist

whatsapp

teams

E-posti

Küsitlus