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文档简介
1、工厂瞬间停电对策处理摘 要:由于种种不可控的原因,每年我公司都会出 现多次瞬间停电现象;导致部分设备停机,给正常生产带来 较大损失和影响。 举例最近一次瞬间停电现象如下: 2013 年 12 月 27 日 13:50 左右,瞬间停电造成以下部分设备停机: 熔化部和成型退火工序相关风机、EP风机及电场、传动设备,生产辅助区域氮氢站及空压站内主要设备均出现停机。 约 30 分钟后,才逐步恢复停机设备投入运行;对正常生产影响很 大。关键词:供电系统 电网电压 瞬间停电 失压 失电 波 动 改进 优化 对策等瞬间停电原因分析: 1、供电系统有一路电源真正失电,确实停电了。2 、供电系统有一路电源失压,
2、电压下降但没停电。3 、供电系统有一路电源并没有失压但系统出现瞬间电 压波动。与供电车间技术人员结合后确认:我公司现有供电系统 为双回路。大部分“瞬间停电”现象并非停电,而是电压波 动造成。其中主要表现为供电系统一路电源失压,即输出欠 压。结合设备运行的实际情况和瞬间停电特点,我们作了以下改进和对策:一、电源切换柜的正确使用MCC间和各个控制室的双回路电源切换柜进线母联开 关均具有“备自投”功能:在系统瞬间电网电压波动时,控 制室配电柜进线开关失压跳闸,导致大部分重要设备停电, 给生产造成了较大的损失。母联开关“备自投”动作有以下 两种情况:a:第一种情况是:系统有一路电源真正失压,该路配 电
3、柜进线开关欠压跳闸,母联开关自动合闸,实现备自投功 能。b :第二种情况是:系统有一路电源并没有失压但系统 出现瞬间电压波动(电压值突变,波动时间约为100ms),当电压波动至60%Ue时,该路配电柜进线开关同样会欠压跳 闸。在母联开关准备自动合闸时系统电压已恢复正常,由于 进线开关欠压跳闸使得母联开关不能自动合闸,不能实现备 自投功能,真正造成了系统停电现象。为避免出现第二种情况,可采取如下措施: (1)解除电源切换柜进线母联开关设置的“备自投” 功能,由自动切换到手动状态;这样不管是何种情况,配电 柜进线开关均不会欠压跳闸。2)对配电柜两路进线开关的二次回路进行改造,以实现系统停电时配电柜
4、进线、母联开关“备自投”能够正确 动作,从而避免了电网电压瞬间波动时进线、母联开关“备 自投”误动作。首先拆除配电柜进线开关本体上的欠压线圈, 并对进线开关二次回路进行改造,增设两个欠压继电器和一 个时间继电器,使得在系统真正失压停电时,欠压继电器常 闭点闭合,接通时间继电器线圈,延时(整定1-2S)接通配电柜进线开关跳闸回路使得进线开关欠压跳闸,母联开关自 动合闸, 实现“备自投” 功能;而当系统电压瞬间波动时 (波 动至60%Ue),由于时间继电器延时 1-2S,躲过电压瞬间波 动时间100ms,使得配电柜进线开关不因电压瞬间波动而跳 闸,这样就使得配电柜进线、母联开关的“备自投”功能有
5、选择性地实现(系统停电时“备自投”动作,而电压瞬间波 动时“备自投”不动作) 。二、变频器参数优化改进( 1)退火窑风机艾默生和英威腾变频器使用瞬间停电 再启动功能:失电后滤波电容器会放电,逆变器控制电源失电时能够 自动复位。在系统发生瞬间电压波动时,电压波动时间仅为 100ms 左右;对于部分大功率依靠惯性停止的风机负荷而言, 对于这类负载可以使用变频器的瞬停再启动功能。改变变频 器参数(停电再启动选择和再启动等待时间) ,选择允许停 电后再启动功能。即变频器停电后再上电时,会自动恢复以 前的运行状态。实际上大功率风机停止时依靠惯性,需要较 长时间才能停下来。 瞬间停电后再上电时, 风机仍在
6、运行 ; 这时后选择自动再启动对设备影响不大。但如果停电时间长, 必须关停设备卸掉负荷后启动;严禁带负荷启动设备。( 2)调低主电源低电压保护值: 检查发现使用的丹弗斯、西门子、施耐德、艾默生及英 威腾变频器的主电源保护电压均在 340V 左右;当变频器检 测到电网电压失压低于此值时变频器就会保护停机。对电压 比较敏感,为提高这类变频器抗电压波动能力,可以适当调 低这类变频器低电压保护值。多次实践证明主电源电压保护 值调整到270V左右(70%Ue),能够有效避免电网失压造成 的停机。( 3)合理使用丹弗斯变频器借能运行功能 针对依靠惯性停车的大型风机负载;丹弗斯变频器在主 电源故障时选择借能
7、运行,能够将来自电机的机械能转变为 直流供应电压,从而在尽可能长的时间里保证直流电压。在 瞬间停电后,丹弗斯变频器能够自动降低输出。此时输出电 压低于电动机,电动机工作状态切换为发电状态向变频器直 流母排供电;变频器短时间内不会断电,保证瞬间失压和短 时间停电时设备不会停机。热端助燃风机、池壁冷却风机、 钢暄碴冷却风机、槽底冷却风机等设备均使用丹弗斯变频器, 使用借能运行功能的同时;调整参数 14-11(主电源电压欠 压值)到一个合适的数值,基本上能够保证短时间内的瞬间 停电设备不会停机。三、交流侧安装电抗器: 对于变频器而言,交流侧安装电抗器主要是为了解决电 源电压三相不平衡度超出规定范围(
8、如西门子变频器要求不 平衡度w 3%),此电抗器的安装对提高变频器抗电压波动能 力大有好处。四、软启动器控制改进:软启动器在正常旁路运行过程中,一旦遇到系统电压波 动,软启动器就会报故障信号停车。可以利用两个欠电压继 电器识别系统瞬间电压波动这一现象,在系统瞬间电压波动 的 100ms 时间范围内, 欠电压继电器的常开接点接通两个时 间继电器线圈,其中一个时间继电器的断电延时常闭接点, 短时接通软启动器的“复位”回路解除故障信号,另一个时 间继电器的断电延时常闭接点短时接通“运行”回路,重新 启动软启动器。五、交流接触器控制改进:( 1)在交流接触器控制回路中,增加一套简单的整流 电路,将交流
9、接触器改为直流电源运行,可实现抗瞬间电压 波动的能力。(2)在交流接触器的自保回路中增加一个断电延时常 开接点,设置时间等于1S,交流接触器可以免受电压波动的 影响,该方法对于大功率电机比较合理实用,但有延时停机 的缺点。( 3)对于有些交流接触器,可以在其接触器上增加延 时触头(其常开触点得电时瞬时闭合,失电时延时断开,时 间整定为1S),也就是说在交流接触器的自保回路中的常开 点用延时断开点代替,这样就可以躲过电压波动的时间,起 到抗瞬间电压波动的能力。六、其它原因造成的瞬间停电设备停机部分重要的大功率设备动力回路与控制回路分别使用 不同回路,造成动力回路和控制回路不同路;使得每次瞬间 停电不论是东玻一还是东玻二都有可能会造成正在运行的 设备停机,大大增加了停机几率。为避免这种情况,我们有 计划地改造了控制回路;使其与动力回路使用同一路电源。结论:采用以上对策措施后,基本上能够避免电网电压 波动
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