本實用新型專利技術(shù)涉及一種小功率變頻器的低電壓暫降和短時供電中斷裝置,變頻器(1)的電源輸出端與電動機(2)電連接,變頻器(1)的電源輸入端與在線式UPS(3)電連接,變頻器(1)的電源系統(tǒng)中設(shè)有220V直流蓄電池以及直流隔離升壓模塊(4),220V直流蓄電池與直流隔離升壓模塊(4)的輸入端電連接,直流隔離升壓模塊(4)的輸出端通過過載保護開關(guān)(5)、熔斷器(6)、二極管(7)連接變頻器(1);本實用新型專利技術(shù)同現(xiàn)有技術(shù)相比,增加設(shè)備不多,維護量小,可靠性高,確保了電壓暫降和短時中斷時控制電源的正常,大大提高了設(shè)備運行可靠性,為機組的安全運行提供了有力保障。
【技術(shù)實現(xiàn)步驟摘要】
[
]本技術(shù)涉及變頻器供電
,具體地說是一種小功率變頻器的低電壓暫降和短時供電中斷裝置。[
技術(shù)介紹
]電壓暫降和短時中斷,是指工頻條件下電壓均方根值減小到0.9倍額定電壓到0.1倍以下額定電壓,持續(xù)時間為10ms至1min的短時間電壓波動現(xiàn)象。電壓暫降和短時中斷是兩種典型的暫態(tài)電能質(zhì)量問題,已經(jīng)給連續(xù)性生產(chǎn)的重要行業(yè)用戶造成了重大經(jīng)濟損失和負面影響,這一問題正逐漸引起電力部門和行業(yè)用戶的高度重視。在發(fā)電廠中,一些重要輔機(如給煤機、給粉機)采用變頻器調(diào)節(jié)控制轉(zhuǎn)速。如發(fā)生發(fā)電廠外部輸電線路短路,系統(tǒng)電壓降低,可能會造成這些采用變頻器調(diào)節(jié)的重要設(shè)備變頻器跳閘,觸發(fā)給煤機、給粉機全部跳閘的鍋爐滅火保護,造成事故的擴大;在發(fā)電廠內(nèi)部,如發(fā)生一條重要400V廠用母線電源開關(guān)誤跳,即使備用電源自動投入裝置工作正常使備用電源開關(guān)合閘投入供電,也會因重要母線電源短時間失去、相應負載變頻器供電短時間中斷造成的多臺給煤機、給粉機同時跳閘的情況出現(xiàn)。如附圖1所示,為變頻器供電原設(shè)計。[
技術(shù)實現(xiàn)思路
]本技術(shù)的目的就是要解決上述的不足而提供一種小功率變頻器的低電壓暫降和短時供電中斷裝置,確保了電壓暫降和短時中斷時控制電源的正常,大大提高了設(shè)備運行可靠性,為機組的安全運行提供了有力保障。為實現(xiàn)上述目的設(shè)計一種小功率變頻器的低電壓暫降和短時供電中斷裝置,所述變頻器1的電源輸出端與電動機2電連接,所述變頻器1的電源輸入端與在線式UPS3電連接,所述變頻器1的電源系統(tǒng)中設(shè)有220V直流蓄電池以及直流隔離升壓模塊4,所述220V直流蓄電池與直流隔離升壓模塊4的輸入端電連接,所述直流隔離升壓模塊4的輸出端通過過載保護開關(guān)5、熔斷器6、二極管7連接變頻器1。所述直流隔離升壓模塊4的輸出端電連接過載保護開關(guān)5,所述過載保護開關(guān)5電連接二極管7,所述二極管7電連接熔斷器6,所述熔斷器6與變頻器1電連接。所述直流隔離升壓模塊4與220V直流蓄電池之間設(shè)有過載保護開關(guān)二8、熔斷器二9,所述直流隔離升壓模塊4的輸入端電連接熔斷器二9,所述熔斷器二9的輸入端電連接過載保護開關(guān)二8,所述過載保護開關(guān)二8的輸入端電連接220V直流蓄電池。本技術(shù)同現(xiàn)有技術(shù)相比,具有如下優(yōu)點:(1)本技術(shù)通過在控制電源系統(tǒng)中加入了小型在線式UPS,簡單可靠,保護齊全,確保了電壓暫降和短時中斷時控制電源的正常;(2)在變頻器電源系統(tǒng)中,采用廠用220V直流蓄電池通過一直流隔離、升壓模塊經(jīng)直-交-直變換取得直流500V電源,此電源通過過載保護開關(guān)、熔斷器、二極管并入變頻器電源三相整流后直流,系統(tǒng)正常運行時直流隔離、升壓模塊熱備用,變頻器電源三相整流供后續(xù)逆變回路工作,直流隔離、升壓模塊無電流輸出,對直流系統(tǒng)影響小;(3)本技術(shù)增加設(shè)備不多,維護量小,可靠性高,直流系統(tǒng)容量大,甚至可以在交流系統(tǒng)失電的情況下連續(xù)為變頻器提供電源;(4)本技術(shù)使電動機的抗電壓暫降和短時中斷的能力明顯提高,大大的提高了設(shè)備運行可靠性,為機組的安全運行提供了有力保障。[附圖說明]圖1是本技術(shù)的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2是傳統(tǒng)的變頻器供電示意圖;圖中:1、變頻器2、電動機3、在線式UPS4、直流隔離升壓模塊5、過載保護開關(guān)6、熔斷器7、二極管8、過載保護開關(guān)二9、熔斷器二。[具體實施方式]下面結(jié)合附圖對本技術(shù)作以下進一步說明:如附圖1所示,本技術(shù)包括:變頻器1的電源輸出端與電動機2電連接,變頻器1的電源輸入端與在線式UPS3電連接,變頻器1的電源系統(tǒng)中設(shè)有220V直流蓄電池以及直流隔離升壓模塊4,220V直流蓄電池與直流隔離升壓模塊4的輸入端電連接,直流隔離升壓模塊4的輸出端通過過載保護開關(guān)5、熔斷器6、二極管7連接變頻器1。本技術(shù)中,直流隔離升壓模塊4的輸出端電連接過載保護開關(guān)5,過載保護開關(guān)5電連接二極管7,二極管7電連接熔斷器6,熔斷器6與變頻器1電連接。直流隔離升壓模塊4與220V直流蓄電池之間設(shè)有過載保護開關(guān)二8、熔斷器二9,直流隔離升壓模塊4的輸入端電連接熔斷器二9,熔斷器二9的輸入端電連接過載保護開關(guān)二8,過載保護開關(guān)二8的輸入端電連接220V直流蓄電池。本技術(shù)在原附圖1的基礎(chǔ)上,對控制電源、變頻器整流后電源進行了改造:在控制電源系統(tǒng)中加入了小型在線式UPS,確保電壓暫降和短時中斷時控制電源的正常;在變頻器電源系統(tǒng)中,加入一直流電源(DC500V),此電源通過過載保護開關(guān)、熔斷器、二極管并入變頻器電源三相整流后直流,系統(tǒng)正常運行時變頻器電源三相整流后直流電壓約為530V,二極管處于反向截至狀態(tài),當系統(tǒng)電壓下降至0.9UN時,變頻器電源三相整流后直流電壓約為483V,此時二極管處于正向?qū)顟B(tài),500V直流電源通過二極管向變頻器供電,維持變頻器輸出電壓正常,維持電動機正常運行。考慮到此500V直流電源的可靠性及功率匹配,可采用廠用220V直流蓄電池通過一直流隔離、升壓模塊經(jīng)直-交-直變換取得。一般情況下,給煤機、給粉機功率不大(不超5kW),故直流隔離、升壓模塊功率選型容易,對廠用220V直流蓄電池影響小,直流熔絲1FU可采用30A。本技術(shù)通過在1-4號機組部分實施,目前已將在線式UPS投入運行,在一次區(qū)外故障時,系統(tǒng)電壓降低,通過本技術(shù)所提供的裝置,成功避免了一次給煤機全部跳閘引起的機組非計劃停運。本技術(shù)并不受上述實施方式的限制,其他的任何未背離本技術(shù)的精神實質(zhì)與原理下所作的改變、修飾、替代、組合、簡化,均應為等效的置換方式,都包含在本技術(shù)的保護范圍之內(nèi)。本文檔來自技高網(wǎng)...

【技術(shù)保護點】
一種小功率變頻器的低電壓暫降和短時供電中斷裝置,其特征在于:所述變頻器(1)的電源輸出端與電動機(2)電連接,所述變頻器(1)的電源輸入端與在線式UPS(3)電連接,所述變頻器(1)的電源系統(tǒng)中設(shè)有220V直流蓄電池以及直流隔離升壓模塊(4),所述220V直流蓄電池與直流隔離升壓模塊(4)的輸入端電連接,所述直流隔離升壓模塊(4)的輸出端通過過載保護開關(guān)(5)、熔斷器(6)、二極管(7)連接變頻器(1)。
【技術(shù)特征摘要】
1.一種小功率變頻器的低電壓暫降和短時供電中斷裝置,其特征在于:所述變頻器(1)的電源輸出端與電動機(2)電連接,所述變頻器(1)的電源輸入端與在線式UPS(3)電連接,所述變頻器(1)的電源系統(tǒng)中設(shè)有220V直流蓄電池以及直流隔離升壓模塊(4),所述220V直流蓄電池與直流隔離升壓模塊(4)的輸入端電連接,所述直流隔離升壓模塊(4)的輸出端通過過載保護開關(guān)(5)、熔斷器(6)、二極管(7)連接變頻器(1)。2.如權(quán)利要求1所述的小功率變頻器的低電壓暫降和短時供電中斷裝置,其特征在于:所述直流隔離...
【專利技術(shù)屬性】
技術(shù)研發(fā)人員:黃鵬,
申請(專利權(quán))人:華能太倉發(fā)電有限責任公司,
類型:新型
國別省市:江蘇;32
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