供电系统抗晃电措施分析及其应用
电力系统防晃电技术应用

公共管理122 ·ENT REPRE NEUR WO RLD电力系统防晃电技术应用文/吴 方摘 要:在大型石化﹑化工企业中,连续性生产要求很高。
部分由交流电动机驱动的关键设备在工艺流程上是不允许跳闸停车的,这些关键电动机一旦跳闸停车,将会造成整个系统非计划停运,给企业带来很大的经济损失。
然而,在实际运行中有很多不确定因素(例如大型设备起动、雷击、电力系统故障等内部、外部原因),很容易对电网产生影响,使企业内部配电网供电电源电压降低或短时中断后又恢复供电(通常称为晃电),造成电动机跳闸停车进而导致整个装置停车。
本文从晃电类型及对电气设备运行的影响入手,结合防晃电改造实例详细介绍了常用防晃电措施。
关键词:防晃电技术;电力系统;安全作 者:南京化工职业技术学院一、晃电类型及其影响1.晃电的类型电力系统在运行过程中,由于雷击、短路故障重合闸、企业外部或内部电网故障、大型设备起动等原因,会造成电压瞬间较大幅度波动或者短时断电又恢复,这种现象通常称为“晃电”。
晃电主要有以下几种情况。
①电压骤降、骤升持续时间0.5个周期至1min ,电压上升或下降至标称电压的110~180%或10~90%。
②电压闪变电压波形包络线呈规则的变化或电压幅值一系列的随机变化,一般表现为人眼对电压波动所引起的照明异常而产生的视觉感受。
③短时断电持续时间在0.5个周波至3s 的供电中断(如备自投、重合闸等)。
2.晃电的影响①晃电对继电保护的影响晃电引起的网络电压波动会造成变配电所进线开关欠压、过压继电保护误动作,开关跳闸母线停电造成大面积的停电。
②晃电对供电回路控制电器的影响交流接触器在低压电动机控制系统中应用非常广泛,占了相当大的比例。
由于工作原理的特点,当电网出现晃电时,会造成其操作线圈短时断电或电压过低,导致线圈对铁芯的吸力小于释放弹簧的弹力使接触器释放。
③晃电对变频器的影响在使用变频器调节控制电动机的场合,由于一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能,变频器的逆变器件为G T R 时,一旦失压(指电压下降到额定电压的70%,个别变频器为76%)或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和G T R 全部停止工作,电动机将处于自由制动状态;逆变器件为IGBT 时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td (对于td 有两种规定方法,一种具体的规定时间,如15ms ;另一种规定为主电路的直流电压下降到原值的85%所需的时间),若失压或停电时间to <td ,变频器将平稳过度运行;若失压或停电时间to >td ,变频器自我保护停止运行。
企业晃电影响及抗晃电措施【整理】

企业供电防晃电方案论文一、研究的背景、现状及意义。
(一)“晃电”的概念晃电是指因雷击、短路或其他原因造成的电网短时电压波动或短时断电的现象。
(二)供电系统产生晃电的基本类型1、电压骤降、骤升电压骤降、骤升,持续时间0.5个周期至1min,电压上升或下降至标称电压的110~180%或10~90%。
电压暂降/骤降是电压有效值降至标称值(Nominal Value)的10%至90%,且持续时间为10ms至1min(典型持续时间为10ms~600ms)的电能质量事件之一。
严重的电压暂降,将使用电设备停止工作,或引起所生产产品质量下降,同时,电压暂降影响的严重性则随用电设备的特性而异。
电压骤降、聚升事故通过会严重影响汽车、半导体、塑料、石化、纺织、光纤、饮料乳业、移动通信等生产领域的正常生产与运营。
通常情况下,以下重要设备容易受电压暂降的影响,比如:冷却装置控制、直流电机驱动、可编程逻辑控制器(PLC)、机械装置、可调速驱动装置等。
2、短时断电短时断电,持续时间在0.5个周波至3s的供电中断(如备自投、重合闸等)。
短路故障可能会引起系统远端供电电压较为严重的跌落,影响工业生产过程中对电压敏感的电气设备的正常工作,甚至造成严重的经济损失。
保护装置切除故障、误动以及运行人员误操作等均可引起供电中断。
当保护装置跳闸切断给某一用户供电的线路时,该供电线路上将出现电压中断。
这种情况一般仅在该线路上发生故障时才会出现,而相邻的非故障线路上都将发生不同程度的电压暂降。
3、电压闪变电压波形包络线呈规则的变化或电压幅值一系列的随机变化,一般表现为人眼对电压波动所引起的照明异常而产生的视觉感受。
产生电压波动和闪变的主要原因是工业用电负荷,如电弧炉、电焊机的运行和电容器投切等,都可能产生快速的电压变化。
电压波动与谐波的产生有类似的物理原因,如冲击性负荷的非线性特性、规则或不规则的分合闸操纵等。
使非线性的交变负荷电流在与频率有依赖关系的电网阻抗上造成电网的电压波动。
晃电不停机的解决方案

晃电不停机的解决方案标题:晃电不停机的解决方案引言概述:晃电是指电力系统中因为外部的原因或内部的故障导致电压波动较大,可能会对设备和系统造成影响。
在电力系统中,晃电是一个常见的问题,如何解决晃电问题并确保电力系统的正常运行是电力工程师们面临的重要任务之一。
本文将介绍晃电不停机的解决方案,帮助读者更好地了解和处理晃电问题。
一、确保设备的稳定性1.1 确保设备的绝缘性能良好:晃电可能会导致设备的绝缘性能下降,因此需要定期检查设备的绝缘性能,确保其处于良好状态。
1.2 定期检查设备的接地情况:良好的接地是防止晃电的重要手段,定期检查设备的接地情况,确保接地电阻符合要求。
1.3 安装电压稳定器:在电力系统中安装电压稳定器可以有效地稳定电压,防止晃电对设备的影响。
二、优化电力系统的运行2.1 合理调整电力系统的负载:合理调整电力系统的负载可以降低系统的负荷波动,减少晃电的发生。
2.2 定期检查电力系统的绝缘电阻:定期检查电力系统的绝缘电阻可以及时发现问题并进行修复,减少晃电的发生。
2.3 使用晃电监测设备:安装晃电监测设备可以实时监测电力系统的电压波动情况,及时发现并解决晃电问题。
三、加强对电力系统的监控和维护3.1 定期进行电力系统的巡检:定期进行电力系统的巡检可以发现潜在的问题,及时进行维护,减少晃电的发生。
3.2 建立健全的维护计划:建立健全的维护计划,包括定期检查设备、定期清洁设备等,可以保证电力系统的正常运行。
3.3 培训维护人员:定期对维护人员进行培训,提高其对电力系统的了解和维护技能,确保电力系统的稳定运行。
四、应对突发情况4.1 制定应急预案:制定应急预案,包括应对晃电的措施,可以在发生突发情况时迅速做出反应,减少损失。
4.2 配备应急备用设备:在必要时配备应急备用设备,可以保证电力系统在发生晃电时仍能正常运行。
4.3 及时通知相关部门:在发生晃电问题时及时通知相关部门,共同协作解决问题,减少影响。
晃电不停机的解决方案

晃电不停机的解决方案一、问题描述晃电是指电力系统中的电压或者电流波动过大,导致电器设备工作不稳定或者甚至损坏。
晃电问题在电力系统中较为常见,对于需要稳定电源供应的设备和系统来说,晃电是一个严重的问题,需要采取相应的解决方案。
二、晃电的原因1. 电力系统负载变化大:当电力系统负载蓦地增加或者减少时,会导致电压或者电流波动,从而产生晃电现象。
2. 电源电压不稳定:电源电压波动过大、电源频率偏离标准值等问题都可能导致晃电。
3. 电力系统故障:电力系统中的故障,如接地故障、短路故障等,会引起晃电现象。
4. 电力设备老化或者损坏:电力设备的老化、损坏或者不合适的安装位置等因素,也可能导致晃电问题。
三、晃电的影响1. 设备损坏:晃电会导致设备的工作不稳定,甚至损坏设备,增加维修和更换设备的成本。
2. 数据丢失:晃电可能导致数据丢失或者损坏,对于需要稳定数据存储和传输的系统来说,这是一个严重的问题。
3. 生产效率下降:晃电会导致生产设备的停机或者工作不正常,从而影响生产效率和产品质量。
四、晃电的解决方案为解决晃电问题,需要采取以下措施:1. 定期检查和维护电力设备:定期对电力设备进行检查和维护,确保设备的正常运行和工作稳定。
2. 安装稳定器和滤波器:在电力系统中安装稳定器和滤波器,可以有效地降低电压和电流的波动,减少晃电现象。
3. 增加电容器和电感器:通过增加电容器和电感器来改善电力系统的功率因数和稳定性,减少晃电问题。
4. 优化电力系统的设计:对于新建的电力系统,可以在设计阶段考虑晃电问题,合理规划电力设备的布局和容量,减少晃电的发生。
5. 使用可靠的电源:选择可靠的电源供应商和设备,确保电源的稳定性和品质。
6. 增加备用电源:在关键设备和系统中增加备用电源,以应对突发的晃电问题,保证设备的持续供电。
7. 增强人员培训:对于使用电力设备的人员进行培训,提高他们对晃电问题的认识和应对能力,及时处理晃电问题。
五、解决方案的效果评估1. 检测电压和电流波动:通过使用专业的电力测试仪器,对电力系统的电压和电流进行监测和记录,评估晃电问题的严重程度和解决方案的效果。
论抗晃电技术在化工企业配电系统中的运用

论抗晃电技术在化工企业配电系统中的运用1. 引言1.1 研究背景电力稳定性是化工企业生产过程中的重要问题,配电系统晃动会给生产带来严重影响,甚至会导致设备损坏和事故发生。
随着科技的发展,抗晃电技术逐渐成为了解决这一问题的有效手段。
研究配电系统中抗晃电技术的应用,对提高化工企业电力系统的可靠性和稳定性具有重要意义。
当前,很多化工企业已经开始引入抗晃电技术来提升配电系统的性能,但在实际应用中还存在一些问题和挑战。
有必要对抗晃电技术在化工企业配电系统中的应用进行深入研究,为进一步推动该技术在化工企业中的广泛应用提供理论支撑和技术指导。
1.2 研究意义化工企业作为国民经济的重要组成部分,其安全稳定的电力供应对生产运行至关重要。
由于化工企业配电系统中存在着各种电气设备的突然启动、停止或故障等情况,容易引起电网电压的波动和频率的变化,进而导致设备的频繁跳闸和损坏,给生产带来不必要的损失。
研究如何通过抗晃电技术来提高化工企业配电系统的稳定性和可靠性具有重要意义。
抗晃电技术可以有效降低电网的电压波动和频率变化,提高配电系统对突发干扰的抵抗能力,从而保障化工企业的正常生产运行。
抗晃电技术还可以提高系统的节能性能,延长设备的使用寿命,减少维护成本,促进企业的可持续发展。
深入研究抗晃电技术在化工企业配电系统中的运用,对于提高电网的稳定性和可靠性,保障生产安全,降低生产成本,具有重要的现实意义和应用价值。
1.3 研究方法研究方法是实现研究目标的关键步骤,其设计合理与否直接关系到研究结果的可信度和科学性。
在本文研究中,我们将采用实地考察和实验研究相结合的方法,以全面了解抗晃电技术在化工企业配电系统中的应用情况和效果。
具体步骤包括:1. 收集相关文献资料:首先通过文献检索,收集关于抗晃电技术的理论知识和在其他行业的应用案例,为本研究奠定理论基础。
2. 实地考察:选择几家代表性的化工企业,实地考察它们的配电系统情况,了解抗晃电技术的具体应用情况和效果。
论抗晃电技术在化工企业配电系统中的运用

论抗晃电技术在化工企业配电系统中的运用随着化工企业生产技术的不断进步和发展,配电系统的安全性和可靠性要求也在不断提高。
而抗晃电技术正是针对配电系统中晃动现象而发展起来的一种技术手段。
本文将重点探讨抗晃电技术在化工企业配电系统中的运用,以及该技术对配电系统的改善和提升。
一、抗晃电技术概述抗晃电技术是一种应用于电气系统中的技术手段,旨在通过改善电路结构和优化控制系统,来解决电路中的晃动和振动等问题。
在化工企业的配电系统中,由于电气设备的大量使用和大功率设备的频繁启动,电力系统晃动问题尤为突出。
抗晃电技术的应用可以有效减少电力系统的晃动,保证电力系统的稳定性和安全性。
1. 优化电路结构在化工企业的配电系统中,抗晃电技术可以通过优化电路结构来改善电路的稳定性。
合理设置电容和电感器件,通过改善电路的频率响应特性和阻尼特性,来减少电路的晃动。
还可以采用谐振回路等技术手段来抑制电路的谐波和共振现象,进而提高电路的稳定性和可靠性。
2. 引入智能控制系统抗晃电技术的另一种常见应用是引入智能控制系统,通过智能控制器对电路进行智能调节和控制。
智能控制系统可以根据电路的实时运行状态和外部环境变化,及时调整电路的参数和工作状态,从而有效减小电路的晃动。
智能控制系统可以根据电路的负荷情况和运行状态,动态调整电流、电压等参数,以达到减小电路晃动的效果。
3. 应用先进的传感器技术抗晃电技术还可以借助先进的传感器技术来实现对电路晃动的监测和控制。
通过安装振动传感器、位移传感器等传感器设备,可以实时监测电路的振动情况,并将监测数据反馈到智能控制系统中进行分析和处理。
当电路出现晃动或振动过大时,智能控制系统会立即做出相应的调整和控制,保证电路的安全、稳定运行。
三、抗晃电技术带来的改善和提升1. 提高电路的稳定性和可靠性2. 减少设备故障和损坏电路晃动不仅会影响电路的稳定性,还会对电气设备造成损坏和故障。
而抗晃电技术的应用可以减少电路的晃动,从而降低设备故障和损坏的风险,延长设备的使用寿命。
晃电不停机的解决方案

晃电不停机的解决方案一、问题描述在电力系统中,晃电是指电力设备在运行过程中产生的电流和电压波动,导致电力质量下降,甚至对设备运行造成不良影响。
晃电问题的主要原因包括电源电压波动、电力设备故障、电力负载突变等。
为了解决晃电问题,提高电力系统的稳定性和可靠性,本文将介绍一种解决方案。
二、解决方案本解决方案基于电力系统的智能监控和控制技术,通过实时监测电力系统的电流、电压等参数,及时发现晃电问题,并采取相应的控制措施,以保证电力系统的稳定运行。
1. 智能监测系统为了实时监测电力系统的电流、电压等参数,需要建立一个智能监测系统。
该系统由传感器、数据采集设备、数据处理单元和通信模块组成。
传感器负责采集电力系统的电流、电压等参数,数据采集设备将采集到的数据传输给数据处理单元,数据处理单元对数据进行处理和分析,并通过通信模块将处理结果传输给监控中心。
2. 晃电检测算法为了及时发现晃电问题,需要开发一种晃电检测算法。
该算法基于电力系统的电流、电压等参数,通过分析波形、频谱等特征,判断是否存在晃电问题。
一旦检测到晃电问题,算法会发出警报信号,通知操作人员采取相应的控制措施。
3. 晃电控制措施当晃电问题发生时,需要采取相应的控制措施来解决。
常见的控制措施包括:- 调整电源电压:通过调整电源电压的稳定性,降低晃电问题的发生频率和程度。
- 调整电力设备:对于容易产生晃电的电力设备,可以进行优化设计或更换设备,以提高其抗干扰能力。
- 调整电力负载:对于电力负载突变引起的晃电问题,可以通过合理调整负载分布和控制负载的开关状态,以减少晃电的影响。
4. 晃电预警系统为了提前预警晃电问题,可以建立一个晃电预警系统。
该系统基于晃电检测算法和历史数据分析,通过模型预测和故障诊断,提前发现晃电问题的迹象,并发出预警信号,以便操作人员采取相应的控制措施。
三、解决方案的优势本解决方案具有以下优势:1. 高效性:通过智能监测和控制技术,实现对电力系统的实时监测和控制,能够及时发现和解决晃电问题,提高电力系统的稳定性和可靠性。
煤矿供电系统中晃电现象的危害及其防治

煤矿供电系统中晃电现象的危害及其防治摘要:晃电现象是雷击,线路短路或其它原因造成,从而引起电压的突然上升或下降,短时断电。
当电网电压降到某种程度时,会导致介质中断,严重时甚至会给人们带来身体危害。
因此,分析了煤矿供电系统中晃电现象产生原因与危害,并详细探究了煤矿晃电现象的改造原则与防治措施,以期为相关工作者的研究提供帮助。
关键词:煤矿供电系统;晃电现象;晃电危害引言:在煤矿供电系统中,用户分布复杂,回路多,因此过流故障和短路现象极易发生。
因此,在煤矿供电系统中,必须明确晃电现象产生的原因及其给供电系统带来的危害,并制定科学、合理的抗晃电方案,促进设备抗晃电能力的提升,从而为煤矿供电系统稳定发展奠定良好基础。
1煤矿供电系统中晃电现象产生原因与危害1.1煤矿供电系统中晃电现象产生原因晃电是指天气因素(雷击)、线路短路或其它原因等引起的短时间电网故障(如电压波动、断电)现象。
晃电现象发生的主要原因具体如下。
由于电网是由各级变电站构成的,尤其是6(10)kV回路,用户分布面广且多,供电线路形式多样,经常会出现过流故障或者是短路。
从故障发生到切除会经历20~700ms,此过程中其他正常回路的电压会出现暂时下降情况,并导致晃电现象的出现。
同时,各种内部与外部因素的影响,如设备短路、雷击以及发电机组投切等,也会导致晃电现象的出现。
雷电多发季节,尤其是夏季时,发生晃电问题更为频繁。
供电系统发生晃电现象的主要原因是雷击、短路故障以及线路污闪。
其中,线路污闪与雷击导致的对地放电或者是绝缘子闪络,会使供电电压出现暂时的下降情况,进而带来较大范围的影响,通常持续时间在100ms以上。
短路故障则会使远端的供电电压出现严重跌落,从而给敏感性较强设备的运行情况带来不良影响,并导致较为严重的经济损失或者是事故。
需注意,短路故障从发生到切除需要的时间会因短路点位置不同而存在差异。
1.2煤矿供电系统中晃电现象产生的危害1.2.1电动机发生晃电情况时,因系统电压下降,企业的动力用电动机会出现过电流,并在一段时间中导致电动机的热保护动作跳闸。
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供电系统抗晃电措施分析及其应用
摘 要 针对炼化企业连续生产的特点及供电系统发生“晃电”时所造成的影
响,提出并分析了解决抗“晃电”的各种措施及其应用,对解决同类问题起到一定
的指导意义。
关键词 电压波动;晃电;再起动
0 引言
炼化企业的生产特点是规模大、连续生产、工艺流程复杂、物料多为易燃易
爆、有毒有害物质,生产设备经常在高温高压环境下,这些特点对企业供配电系
统的安全稳定提出了严格的要求。但由于企业供配电系统在运行中受到各种因素
的影响,比如外电网受台风、雷电、暴雨等恶劣天气的影响、以及供配电系统内
部设备故障等原因,电网电压波动和停电事故常有发生,供电系统不可避免地出
现供电网络瞬时失压或电压波动的现象,俗称“晃电”。因此,针对发生的“晃电”
事故,必须制定出可靠的技术措施,确保生产装置能够安全稳定地运行。
1 “晃电”对供配电系统的影响
供配电系统发生系统“晃电”,将会引起交流接触器释放、低压电机停转、电
子软启动器和变频器停机、励磁电源失励等故障,导致装置的生产波动,甚至造
成装置的“非计划停车”事故,由于物料放空、产品质量下降,一套化工装置因“晃
电”影响至少会造成上百万元的损失,同时还可能造成压力容器的超温超压、有
毒有害物质的泄漏,情况严重时还会引起危害更大的火灾爆炸、人员伤亡等次生
事故发生。
2 抗“晃电”措施分析及其应用
2.1 采用UPS抗“晃电”技术
UPS不间断电源是由整流器、逆变器、静态旁路开关、蓄电池组等部分组成,
由两路电源供电,当主电源失电时,整流器停止工作,由蓄电池组的直流电通过
逆变器转换为交流电供负荷使用,当电源恢复正常时,整流器投入工作,确保了
供电的连续性。
由于目前工业用UPS电源系统供电稳定,故障率低,可以用作生产装置重
要机组的励磁变频设备及低压电机配电柜的二次控制电源,同时三相输出的UPS
电源可以作为小功率的关键机泵的主电源使用。
2.2 优化系统备自投和电动机继电保护参数
根据上下级变电所继电保护分级配合原则,如果在110KV总变电站110KV
侧及6kV侧均设置有电源侧快速切换装置,晃电时总变电站通常均能快速成功
切换,下游装置变电所母联备自投时间适当延长,可避免在上级所已成功切换的
情况下,下级所提前切换或继续切换的情况发生。
在大多数情况下,晃电时系统电压瞬间较大幅度波动后恢复,时间约在
100ms以内,系统电压幅值在50~70%Ue之间,此时电动机负载由于惯性作用
转速下降很少 ,电动机电源主回路不必断开,电动机马上进入加速状态,对装
置生产基本上不会造成影响,电动机从中、高转速到额定转速的加速过程电流也
很小,对电力系统的冲击也不会造成影响 。因此可以将6kV、2 000kW以下的
电动机低电压动作值统一优化为40V,减少电机因晃电而造成的停机次数。
2.3 电机主备机之间采用互为联锁起动
互为备用的两台电动机,在工艺要求具备压力、流量等联锁自起动功能情况
下,出现“晃电”时电动机会自起动,但由于从发出备用电动机起动命令至建立必
要的压力、流量条件过程需要一定的时间,在此过程中压力、流量数值会进一步
降低,很容易达到机组或装置联锁跳车限值,在备用电动机完成起动过程之前机
组或装置联锁跳车。
在互为备用的两台电动机之间增加电气联锁,可以解决上述问题。实际上是
利用两台电动机起动回路中,交流接触器的常闭辅助接点实现电气联锁,即将对
方接触器的常闭辅助接点接入本机起动回路。这样,若两台电动机同时处于送电
状态,则其中一台电动机总会处于运行状态,另一台电动机一旦接收到运行着的
电动机的停机信号则马上起动,切换过程短暂,可以确保工艺条件满足要求,从
而保证装置的连续生产。
2.4 采用DZQ-X电动机信号连锁再起动控制器
DZQ-X电动机信号连锁再起动控制器,是深圳倍通公司产品,适用于
380/220V控制电源系统,并接在电动机交流接触器的控制回路上,其主输出接
点用于电机接触器重合,信号保持接点用于仪表DCS的连锁控制,确保装置不
因电机停机而引起联锁停车[1]。
控制如下图所示:
图1 DZQ接线原理图
DZQ控制器由于体积小巧,改造时不用改动主回路,可安装在低压电机抽
屉柜内,通过改动控制回路实现抗“晃电”功能。
2.5 采用MRR电机再起动继电器
MRR继电器是加拿大VPT公司产品,中文意思是电机再起动继电器。MRR
继电器具有可靠性高、体积小、安装方便、接线简单等优点,可直接安装于变电
所低压开关柜内,且MRR继电器无用户维护的部件,如电池等。MRR继电器
在“晃电”结束后,只要“晃电”持续时间不超过设定的“晃电”允许时间Tm(0.1s~
25s),即可按设定的时间Td(0s~25s)再起动被“晃”停的电机;如果“晃电”持
续的时间超过了设定的“晃电”允许时间Tm,则MRR继电器闭锁再起动功能。
现场如有多台电机需要再起动,为了不对电网造成大的冲击,只需给MRR继电
器设定不同的再起动时间,就可以实现分批再起动[2]。
采用MRR继电器的电机二次接线图如下图所示:
图2 MRR应用后低压电机控制回路二次原理图
BDM-电机综合保护器 KM-接触器 KA2-中间继电器 HR-信号灯QA-空
气开关 SB1、SB2-按钮 MRR-电机再起动继电器MRR继电器由于技术成熟,
动作可靠,因此被广泛应用于低压电动机的抗“晃电”措施中。
2.6 利用电机综合保护继电器实现抗“晃电”
目前大部分的低压电机综合保护继电器都具有再起动功能,如上海华健500
系列综保、北斗银河BDM100系列综保等,可通过改动二次控制回路和设定综
保内部参数来实现抗“晃电”功能。利用低压综保内部的再起动功能实现抗晃电,
无须增加任何硬件投资,只对综保内部的软件进行重新设置即可实现,既方便又
可靠。
2.7 采用在线式AVC动态电压调节器解决电压暂降问题
2.7.1 AVC动态电压调节器原理
AVC动态电压调节器会持续监测输入侧市电电压,一旦它偏离额定电压水
平, AVC会通过先进的IGBT逆变器和串联的注入变压器迅速注入一个适当的
补偿电压。AVC应用DSP处理器(数字信号控制),从监测到电压暂降到开始补
偿的时间不足0.25ms,在10ms(半个周波)之内即可完成整个补偿过程,使被
保护的设备完全不受电压暂降的影响。
2.7.2 PCS100 AVC动态电压调节器功能
1)修正电压暂降和电压暂升;
2)连续在线调压,电压输出精度典型为+/- 1%,最大为+/- 2%;
3)修正相角误差、三相不平衡等电压扰动问题。
2.7.3 PCS100 AVC电压暂降补偿能力:
1)三相平衡电压暂降
跌至60%剩余电压,可补偿至100%,可持续30s;
跌至50%剩余电压,可补偿至90% ,可持续10s;
跌至30%剩余电压,可补偿至50% ,可持续600ms。
2)单相压降事故(D-Y变压器市电侧测量)
跌至40%剩余电压,可补偿至100%,可持续30s;
跌至25%剩余电压,可补偿至90%,可持续10s;
跌至0%剩余电压,可补偿至58%,可持续600ms。
2.7.4 AVC动态电压调节器的使用
由于该设备投资大,安装不方便,可用于生产装置重要系统的供电,如化工
企业中挤压造粒系统中使用。
3 结论
供电系统中的抗“晃电”措施是多种多样的,除上述措施外,还有在系统中增
加快切装置、将装置变电所6KV、380V高低压母联备自投动作值、动作时限进
行了合理优化、在工艺仪表联锁中增加相关的延时功能等措施。在选用抗“晃电”
措施,尽可能使用成熟可靠的产品,或同时使用多种抗“晃电”措施,从而确保设
备在发生”晃电”时,能安全稳定地运行。
参考文献
[1]《DZQ-X电动机信号连锁再起动控制器说明书》.深圳市倍通科技有限公
司.
[2]《MRR再起动继电器说明书》.