Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Кривозуб Д.С. Агрегаты бесперебойного питания (лекция)

.pdf
Скачиваний:
18
Добавлен:
29.10.2023
Размер:
3.09 Mб
Скачать

49

Если резервные источники энергии (например дизели) входят конструктивно в состав агрегатов бесперебойного питания, то в таком

случае управление резервным источником осуществляется блоком управ­ ления АБП.

Работа системы автоматики по обеспечению бесперебойности питания ответственных потребителей показана на рис. 20.

Устройство контроля параметров сети осуществляет подачу со­ ответствующих сигналов на блок управления АБП и блок управления

резервным источником энергии в зависимости от стабильности парамет-

ров электроэнергии (напряжения I /

и частоты тока

) на сборных

шинах объекта.

 

 

Блок управления АБП производит

в зависимости от

припедиего

сигнала автоматическое отключение (включение) агрегата от СШ, смену

привода генератора с использованием накопителя энергии и пуск

(остановку) резервного источника, если он входит в состав агрегата.

Рассмотрим работу системы автоматического управления махович-

ным АБП с собственным резервным источником (дизелем) при нарушении режима подачи электроэнергии на сборные шины объекта и при восстано­

влении номинального рехима (рис.21 и 22).

При нарушении подачи энергии от общего источника (сети)устрой-

ство контроля подает соответствующий сигнал на блок управления АБП,

которое производит отключение асинхронного двигателя от сети и подачу команды на запуск дизеля.

При запуске дизеля с первой иди второй попытки САУ агрегата

осуществляет контроль за временем, в

течение которого дизель наои-

рает обороты (время пуска). Если это

время не превышает допустимого

Сt

пуск ~ i доп )»

ПРИ скорости вращения дизеля, близкой к скоро­

сти

вращения маховика

( Ц диз <хП ищс ), происходит включение

выдерж ка

У ст ройст во

О ст ановка

Времени

остановки ди зеля

д и зел я

Рис. 22. Функциональная диаграмма работы системы автоматики маховичного АБП с двигателем внутреннего сгорания при восстановлении номинальных значений напряжения и частоты тока сети

51

электромагнитной муфты сцепления и соединение дизеля с агрегатом.

Дизель принимает на себя нагрузку и восстановление запаса энергии маховика.

Б некоторых агрегатах в том случае, если время пуска дизеля превышает допустимую величину, для ускорения пуска дизеля использу­ ется энергия маховика. Это осуществляется включением электромагнит­ ной муфты сцепления раньше, чем скорость вращения дизеля поднимет­ ся до значения, близкого скорости вращения маховика. Присоединенный к дизелю маховик обеспечивает раскручивание вала дизеля и его запуск, после чего дизель переходит в рабочий режим, обеспечивая вращение всего агрегата.

При неудачных попытках запуска дизеля САУ агрегата отключает пусковые устройства и подает сигнал аварии. Для предотвращения опасности нарушения питания ответственных потребителей применяется резервирование агрегатов бесперебойного питания.

Яри восстановлении номинальных значений напряжения и частоты

асети устройство контроля (рис.22) подает сигнал на блок управ­

ления агрегатом. Через определенный промежуток времени (от I до

3 мин) блок управления подает команду на включение асинхронного двигателя на сеть и отключение электромагнитной муфты сцепления.

Отсоединенный от агрегата дизель останавливается через некоторое время. Агрегат переходит в нормальный режим работы.

Схемы контроля напряжения и частоты сети бывают различными.

Одна из них, применяемая в агрегатах с аккумуляторными батареями,

приведена нз рис. 23.

Схема подает команду для перевода привода генератора с сети переменного тока на постоянный при исчезновении напряжения общего источника питания и при отклонении напряжения или частоты этого источника сверх допустимых пределов и для обратного перевода приво-

- 52 -

Рис. 23. Схема контроля напряжения и частоты токе сети переменного тока

Сеть

Рис. 24. Схема цепи ротора асинхронного двигателя

55

да генератора с аккумуляторной батареи на общий источник переменного тока при восстановлении его параметров.

В схеме используются реле повышения и понижения напряжения

IPH и 2РН и реле повышения и понижения частоты 1РЧ и 2РЧ. при изме­ нении напряжения или частоты соответствующее реле дает импульс для срабатывания промежутного реле РП1 или И12.

Эти реле своими контактами в цепях управления двигателями

агрегата подают команду для смены привода.

В нормальном режиме реле РП1 и РП2 обесточены. Реле 1РБ и 2РБ

включены в схему для повышения коэффициента возврата реле.

Первоначальный разгон маховичного агрегата может осуществлять­

ся обычно с помощью асинхронного двигателя и пускового устройства.

Поскольку разгон маховика занимает длительное время,для ограничения

пусковых токов при допустимых пусковых моментах и для защиты двига­ теля от перегрева используется искусственная пусковая характеристика

последнего, которая

создается включением в каждую фазу ротора

двига­

теля сопротивления

Я у , R г и /£3 и дросселей

и

(рис.24).

 

 

При неподвижном роторе частота тока в его обмотке равна частоте сети и индуктивное сопротивление дросселя велико. По мере разгона двигателя частота тока, протекающего по обмотке дросселя, уменьшает­ ся, индуктивное сопротивление падает и дроссель иунтидет сопротивле­ ние .

Схема автоматики первоначального запуска представлена на рис.25.

Перед запуском агрегата выключатель В устанавливают в положение, со­ ответствующее выбранному режиму агрегата. Запуск осуществляется от кнопки пуска двигателя КПД. При этом срабатывает и блокируется реле пуска двигателя РПД.

- 54 ~

A" v * C.^* 1/AtJiid адтинаТИКИ ДврВОНаЧаЛЬНОГО ПУГКЯ ЯР'ЮГК

разгоном инерционного маховика асинхронным двигателем"

55

При наличии напряжения сети контакты реле ввода РВУ и реле

напряжения сети РНС замкнуты и запуск агрегата может осуществляться

автоматически при

замыкании контактов исполнительного реле ДЛД

дистанционного управления и

аварии работающего агрегата через

контакты РАП.

 

 

Сработавшее реле

1РПД своим н.о. контактом замыкает цепь катуш­

ки контактора 6КТ, который подает напряжение сети к статору асинхрон­ ного двигателя и своим блок-контактом заблокирует контакт реле 1РПД.

Двигатель начинает вращение. При Л =

юоо об/мин на зажимах генера­

тора агрегата появляется напряжение,

от которого срабатывает реле PH,

включая контактор 2

КТ. При П ~

выходное напряжение генера­

тора достигает 380

в, что приводит

к срабатыванию реле напряжения

фаз IPH, 2РН и ЗРН и промежуточного реле РНА, которое включит реле

времени 2РВ. Через

некоторый промежуток времени контакты 2РВ включат

контактор I КТ,

шунтирующей

полностью пусковое устройство.

До момента

срабатывания

реле

РНА угольный регулятор и демпфи­

рующий трансформатор БРН генератора отключены, поэтому напряжение на

выходе

ненагруженного генератора пропорционально

скорости враще­

ния.

 

 

 

 

 

Н.з. блок-контактом контактор I

КТ разрывает цепь катушки

контактора 5 КТ. При этом н.о. контакт

реле I РКТ включает контактор

^ И ,

который подключает нагрузку к зажимам генератора агрегата.

К этому моменту регулятор напряжения включен и нагрузка получает

требуемое напряжение.

 

 

 

Запуск агрегата с включением нагрузки закончен.

 

 

ймеют распространение и другие способы первоначального разгона

инерционного маховика, например, с помощью дизеля

(если

он входит в

состав

агрегата; или специальных двигателей постоянного

тока.

- 56 -

Рис. 26. Схема управления муфтой скольжения: I - аккумуляторная бата­ рея; 2 - рубильник; 3 - иод от шин гарантированного питания; k - тран­ сформатор: 5 - выпрямитель; 6 - сопротивления; 7 - обмотка электромаг­ нитной муфты; 8 - газоразрядная лампа; 9 - выключатель; 10 - ввод от

сети

57 -

Схема управления электромагнитной муфтой должна Сыть надеж­ ной и быстродействующей. Это достигается повышением напряжения на

обмотке электромагнитной муфты 7 (рис.26) и замыканием накоротко добавочного сопротивления 6, которое при включенной муфте ограни­ чивает в ней ток и уменьшает расход энергии от аккумуляторной бата­ реи. При подаче импульса на включение и замкнутом выключателе 2

пусковое

реле замыкает контакгы9. Этим самым приводится в действие

реле Р4,

которое подключено к шинам переменного тока.

Оно замкнет

цепь реле

РЗ, контакты которого в свою очередь приведут

в действие

реле Р2.

Это реле и совершает

основную операцию включения электро­

магнитной муфты. Оно замыкает

контакт в цепи первичной

обмотки

трансформатора 4, присоединенного к шинам гарантированного питания и размыкает другой контакт, управляющий выходом выпрямителя 5. Этим самымвыпрямитель соединяется последовательно с аккумуляторной ба­

тареей I, что значительно увеличивает ток в муфте. Через некоторое время пусковое реле срабатывает и размыкает контакты 9. Реле Р4

отключается, в цепь обмотки муфты вводится сопротивление 6, выклю­ чается из работы трансформатор и выпрямитель и энергия поступает в муфту только от аккумуляторной батареи.

Контакты реле P I,находящиеся в цепи обмотки муфты, всегда замкнуты при наличии тока в этом реле.

Однако при введено?.! сопротивлении 6 муфта не может включаться,

даже если будет замкнут рубильник 2.

Газоразрядная лампа предохраняет обмотку муфты при коммута­ ционных перенапряжениях, возникающих во время различных переключений.

- 59 -

СОДЕРЖАНИЕ

 

Стр.

1. Маховичные агрегатыбесперебойногопитания ..................................

7

2. Агрегаты бесперебойного питания с гидропневматическими

23

аккумуляторами ......................................................................................

3. Агрегаты бесперебойного питания с алектроаккумуляторными

35

батареями ...........................

4. Автоматизация агрегатовбесперебойногопитания ...........................

46

 

Корректор В.Н.Кононове

 

 

Г309056

Подписано к печати 13.5.68 г.

Зак.И 69

Печ.л.

3,75+1 вкл.=3,9 Изд.№ 340 Бумага 60 х

90 ^16

Ротапринт типографии ВИА имени В.В.Куйбышева