- •Методический материал
- •Содержание.
- •1. Общая часть.
- •2. Устройство и принцип работы преобразователя частоты впча-т-06/130-ухл.4
- •2.1. Технические характеристики впча-т-06/130-ухл.4
- •2.2. Принцип работы впча-т-06/130-ухл.4
- •2.3. Общие сведения о конструктивных исполнениях.
- •Работа комплекса управления электродвигателями дутьевых вентиляторов (кудв-1000).
- •3.1. Подготовка к работе и порядок включения.
- •3.1.1. Включение после длительного перерыва в работе.
- •3.1.2. Включение после кратковременного перерыва в работе.
- •3.2. Порядок выключения.
- •3.2.1. Выключение при длительном перерыве в работе.
- •3.2.2. Выключение при непродолжительном перерыве в работе.
- •4. Действия персонала при возникновении неисправностей в работе впча.
- •5. Требования безопасности при эксплуатации оборудования регулируемого привода.
2. Устройство и принцип работы преобразователя частоты впча-т-06/130-ухл.4
ВПЧА-Т-06/130-УХЛ.4 предназначен для частотного пуска и регулирования скорости
вращения асинхронных двигателей мощностью до 1000кВт, с номинальным напряжением 6кВ
2.1. Технические характеристики впча-т-06/130-ухл.4
№ |
Наименование характеристики |
Технические данные |
1. |
Мощность |
1250 кВА |
2. |
Мощность соответствующего двигателя |
1000 кВт |
3. |
Номинальный выходной ток |
130 А |
4. |
Частота на входе |
45 ~ 55 Гц |
5. |
Частота на выходе |
От 0 до 60 Гц |
6. |
Шаг частоты |
0,01 Гц |
7. |
Время разгона/ торможения |
10 – 1600 сек |
8. |
Номинальное напряжение на входе |
6 кВ (-20%+15%) |
9. |
Коэф-т мощности по входу при ном инальной нагрузке |
выше 0,96 |
10. |
Перегрузочная способность |
120% –1 мин, 150% – срабатывает защита |
11. |
Кол-во последовательных силовых блоков на фазу |
5 шт. |
12. |
Влажность окружающей среды |
До 90%, без точки росы |
2.2. Принцип работы впча-т-06/130-ухл.4
В ВПЧА-Т-06/130 реализован принцип сложения напряжений от отдельных последо-вательно соединенных по выходу силовых блоков. Преобразование тока происходит в сле-дующей последовательности: «переменный – постоянный – переменный». Трехфазное нап-ряжение 6кВ переменного тока подается от сети через трехобмоточный трансформатор. Для того чтобы обеспечить сдвиг фаз, необходимый для 30-ти пульсного выпрямления, вторич-ные обмотки трансформатора соединены по схеме треугольник, и имеют одинаковую вели-чину фазового сдвига напряжения последующей группы относительно предыдущей группы обмоток. Каждая группа вторичных обмоток отличается фазовым смещением трансформи-руемого напряжения и формирует трехфазное напряжение питания для одного силового блока.
Сдвиг фазы напряжения на последующей группе вторичных обмоток относительно фазы напряжения на предыдущей группе вторичных обмоток определяется результатом де-ления 60 угловых градусов на количество групп вторичных обмоток (или количество сило-вых блоков).
Формирование выходного напряжения осуществляется за счет установки в ВПЧА пяти силовых блоков (из расчета 5 шт. на фазу), что снижает уровень пульсаций на выходе, при этом форма выходного напряжения максимально приближается к правильной синусоиде.
Рис. 1. Функциональная схема силовой части преобразователя частоты ВПЧА-Т-06/130
2.3. Общие сведения о конструктивных исполнениях.
ВПЧА имеет шкафную конструкцию. Преобразователь частоты состоит из :
- шкафа трансформатора;
- шкафа силовых блоков и управления.
Рис. 2. Шкаф трансформатора и шкаф силовых блоков и управления.
2.3.1. В шкафу трансформатора ВПЧА (рис.2) установлен трансформатор, вверхней части шкафа установлены два вентилятора охлаждения. На двери шкафа установлен датчик температу-ры сухого трансформатора, который обеспечивает контроль температуры транс-форматора, сигнализацию и защиту от перегрева. С внутренней стороны двери установлен концевой выключатель. При открытии двери концевой выключатель срабатывает, включая сигнализацию.
2.3.2. В шкафу силовых блоков и управления ВПЧА (рис. 3) установлены силовые блоки, которые делятся на 3 группы. В каждой группе силовые блоки соединены последо-
вательно в одном ряду и составляют одну фазу. Количество силовых блоков – 5 штук. Три
Рис. 3. Шкаф силовых блоков и управления (вид спереди при открытых дверях). |
ряда силовых блоков подключаются «звездой». Три силовых блока, установленные с правой стороны шкафа, замыкаются и образуют центр «звезды». Три силовых блока, установленные с левой стороны шкафа, являются выходами из ВПЧА, и подключаются к двигателю и к дели-телю напряжения. Напряжение с делителя ис-пользуется для контроля выходного напряже-ния. Фазы «А» и «С» перед замыканием в «звезду» оснащены датчиками для измерения выходного тока. Установленные внутри шкафа силовые блоки имеют абсолютно одинаковые электрические и механические параметры, они взаимозаменяемы. На силовые блоки подается трехфазное питание с вторичных обмоток сило-вого трансформатора. Силовые блоки защище-ны предохранителями. Силовые блоки соедине-ны последовательно, образуя фазные группы. Один вывод каждой фазной группы подключа-ется к одной точке, при этом образуется центр «звезды». Второй вывод является непосредст-венно выходом ВПЧА на двигатель.
|
2.3.3. Панель управления, закрепленная на передней двери секции управления
предназначена для:
Рис. 4. Фрагмент панели управления. |
- просмотра и задания значений параметров; - контроля работы преобразователя частоты; - выдачи команд пуска и останова; - установки величины задания; - поиска неисправностей. Все данные и параметры выводятся на дисплей панели управления. В качестве дисплея панели управления используются плоские 12-дюймовые цветные сенсорные LCD-панели. Сенсорный экран дисплея установ-лен на правой двери шкафа, под ним нахо-дится кнопка «Сброс неисправности» и кнопка «Выключения высокого напряже-ния» с фиксацией. В верхней части сенсор-ного экрана имеется лампочка «Питание», «Состояния работы» и «Возникновения неисправностей». |
2.3.4. Схема вентиляции шкафа трансформатора и шкафа силовых блоков и управления.
|
|
Рис. 5. Схема вентиляции шкафа силовых блоков и управления. |
Рис. 6. Схема вентиляции шкафа трансформатора. |
На задней стенке шкафа силовых блоков и управления предусмотрен вытяжной воз-духовод для охлаждения. Холодный воздух проходит через фильтрующий слой в передней двери и обдувает радиаторы силовых блоков. Нагревшийся воздух вытягивается в заднюю часть шкафа и выводится из шкафа (рис.5). С внешней стороны двери шкафа имеется спе-циальный фильтрующий слой, проходя через который воздух фильтруется и попадает внутрь шкафа для охлаждения. На внутренней стороне двери установлен концевой выклю-чатель, при открытии двери подается сигнал.
В верхней части шкафа трансформатора установлены два центробежных вентиля-тора, в нижней части также установлены 6 вентиляторов охлаждения, по одному на перед-ней и задней стороне каждого из трех сердечников трансформатора (рис.6).
