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工廠電力系統(tǒng)及保安電源切換仿真研究

發(fā)布時間:2017-08-23 02:03

  本文關鍵詞:工廠電力系統(tǒng)及保安電源切換仿真研究


  更多相關文章: 備自投 保安電源 快速切換方案 仿真分析 耐受電壓


【摘要】:現(xiàn)代大型煤制油化工企業(yè)相對于傳統(tǒng)石油化工企業(yè)具有更復雜的電力系統(tǒng),對電力可靠性要求非常高的大型企業(yè)電力系統(tǒng),不但設計有兩個供電電源,還要有柴油發(fā)電機或者來自外網(wǎng)的獨立保安電源,在系統(tǒng)晃電、失電時以維持裝置的連續(xù)供電運行,或者安全停車。工廠中電力負荷特點是電動機感性負荷比例大,系統(tǒng)晃電、失電電動機惰轉具有發(fā)電機特性,借助于這樣的理論,才有了母線殘壓的利用。本論文首先分析了廠用電快速切換的原理,并進行仿真引出了快速切換裝置的特性,對快速切換裝置的原理和目前廣泛運用的快速切換裝置判據(jù)進行深入分析并將耐受電壓切換理論應用到三段母線切換上。以研究發(fā)電廠廠用電切換,工廠雙電源單母線分段切換為前提,分析論述了備自投(BZT)切換及快速切換邏輯、方式,通過應用仿真軟件建立系統(tǒng)模型。以系統(tǒng)切換暫態(tài)分析的方法,對工作電源與備用電源之間切換過程中的壓差、相角差、頻率差進行直觀、微觀認識,同時提出了長延時備自投切換存在的問題。在提出問題的基礎上,接下來設計帶有保安電源三段母線快速切換的方案,通過建模仿真暫態(tài)分析,進一步驗證了可行性。三電源的自動切換投入較雙電源的設計要求更高,在工作電源出現(xiàn)故障時保安電源自動投入功能是保障供電系統(tǒng)可靠性的關鍵問題。在煤制油化工企業(yè)高負載的電力系統(tǒng)背景下,要求供電系統(tǒng)在主要工作電源出現(xiàn)故障時及時處理,保證備用電源及時投入使系統(tǒng)能快速恢復供電,電動機能合理再啟動。傳統(tǒng)備自投切換不能實時跟蹤備用電源投入時的頻率、電壓與相角,容易造成投入時沖擊。同時傳統(tǒng)備自投切換功能也不能適應高用電負荷的切換。因此提出用快速切換裝置代替?zhèn)鹘y(tǒng)備自投裝置是本文主要問題。最后,本文對電力系統(tǒng)晃電、失電切換,電動機再啟動進行了分析研究,理論分析了電動機啟動特性,分析電動機再啟動時母線電壓下降、系統(tǒng)容量驗證方法,電動機單機、群起控制方式和實現(xiàn)方案。
【關鍵詞】:備自投 保安電源 快速切換方案 仿真分析 耐受電壓
【學位授予單位】:東北石油大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2015
【分類號】:TM727.3
【目錄】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-10
  • 第一章 緒論10-21
  • 1.1 本課題主要研究內容10-15
  • 1.1.1 研究背景、目的與意義10
  • 1.1.2 工廠設計保安電源的要求10-12
  • 1.1.3 工作電源與備用電源切換與投入的常用接線方式12-14
  • 1.1.4 備用電源恢復后電動機群啟動的問題及方式14-15
  • 1.2 國內外的研究現(xiàn)狀和發(fā)展動態(tài)15-18
  • 1.2.1 課題發(fā)展的研究核心15
  • 1.2.2 國外的研究現(xiàn)狀與發(fā)展動態(tài)15-17
  • 1.2.3 國內的研究現(xiàn)狀與發(fā)展動態(tài)17-18
  • 1.3 供電系統(tǒng)備用電源切換的方式及發(fā)展18-20
  • 1.3.1 事故切換19-20
  • 1.3.2 非正常工況切換20
  • 1.4 本論文的主要工作及解決的問題20-21
  • 第二章 快速切換原理及應用21-35
  • 2.1 異步電機瞬間失電情況下的等效電路模型21-22
  • 2.2 快速切換裝置的切換理論22-25
  • 2.3 感應電動機的參數(shù)對廠用電切換方式的影響25-26
  • 2.4 快速切換裝置動作判據(jù)26
  • 2.5 切換準則的選擇26-28
  • 2.6 發(fā)電廠廠用電快速切換實例28-35
  • 2.6.1 廠用電運行及切換方式29-30
  • 2.6.2 以某工廠為背景的廠用電快速切換仿真建模及分析30-31
  • 2.6.3 工作電源與備用電源切換暫態(tài)分析31-32
  • 2.6.4 廠用電快速切換母線殘壓變化32-33
  • 2.6.5 斷路器切換時間分析33-35
  • 第三章 雙電源單母線分段切換系統(tǒng)研究35-41
  • 3.1 常用雙電源單母線分段切換35-37
  • 3.1.1 常規(guī)備自投切換原理35
  • 3.1.2 備自投工作時的邏輯圖35-36
  • 3.1.3 備自投裝置的缺點36-37
  • 3.2 常用雙電源單母線分段切換37-38
  • 3.2.1 母聯(lián)開關替續(xù)控制切換系統(tǒng)37
  • 3.2.2 手動切換邏輯37-38
  • 3.2.3 非正常工況38
  • 3.2.4 事故切換38
  • 3.3 針對不同負荷切換定值的整定38-39
  • 3.4 快速無擾動替續(xù)裝置在廠用電系統(tǒng)切換的應用39-41
  • 第四章 三段母線BZT切換原理及邏輯41-48
  • 4.1 三段母線運行與備自投切換原理41-43
  • 4.1.1 帶有保安電源的三段母線系統(tǒng)41-42
  • 4.1.2 帶有保安電源的三段母線聯(lián)絡系統(tǒng)42-43
  • 4.2 三段母線切換的備自投(BZT)邏輯43-48
  • 4.2.1 切換邏輯關系圖43-45
  • 4.2.2 三段母線切換備自投的軟件邏輯45-48
  • 第五章 三電源母線供電系統(tǒng)運行方式及快速切換48-59
  • 5.1 三段母線帶有后備保安電源系統(tǒng)及運行方式48
  • 5.2 三段母線系統(tǒng)BZT切換方式48-49
  • 5.3 快速切換裝置的配置方案及切換方式49-51
  • 5.3.1 快切裝置的配置方案49
  • 5.3.2 快切控制母線切換方式49
  • 5.3.3 快切控制母線切換時序49-50
  • 5.3.4 切換邏輯關系50-51
  • 5.4 三段母線快速切換仿真分析51-54
  • 5.4.1 系統(tǒng)建模51-52
  • 5.4.2 按上述第一階段時序仿真分析52-53
  • 5.4.3 按上述第二階段時序仿真分析53-54
  • 5.5 備自投切換存在問題分析54-59
  • 5.5.1 殘壓衰減波形圖55-56
  • 5.5.2 電動機群啟的沖擊仿真56-59
  • 第六章 三段母線快切改進方案59-65
  • 6.1 快切裝置 1K與 2K控制母線切換關系59-60
  • 6.2 改進方案仿真分析研究60-65
  • 6.2.1 改進方案系統(tǒng)建模60-61
  • 6.2.2 正常電源與保安電源切換61-65
  • 第七章 電動機晃電失電再啟動65-75
  • 7.1 電動機再啟動65
  • 7.1.1 電動機再啟動的意義65
  • 7.1.2 電動機再啟動的概念65
  • 7.1.3 電動機再啟動的特點65
  • 7.2 異步電動機的啟動性能65-66
  • 7.2.1 啟動電流倍數(shù)65-66
  • 7.2.2 啟動轉矩倍數(shù)66
  • 7.3 電動機再啟動的校驗66-67
  • 7.3.1 多臺電動機再啟動問題66
  • 7.3.2 電動機群再啟動時母線電壓最低限值66-67
  • 7.4 電壓校驗和容量校驗67-68
  • 7.4.1 電壓校驗67-68
  • 7.5 容量校驗68-69
  • 7.6 電動機再啟動方式69-75
  • 7.6.1 低壓電動機再啟動69-71
  • 7.6.2 高壓電動機再動方式71
  • 7.6.3 變頻器控制電動機再啟動71
  • 7.6.4 電動機群再啟控制系統(tǒng)71-75
  • 結論75-76
  • 致謝76-77
  • 參考文獻77-80
  • 發(fā)表文章目錄80-81

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本文編號:722324

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