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超大型电机直接全压起动时起动电流很大,会引起大的电网电压波动,影响同电网其它设备的正常运行.当前在工程实践上多采用超大型电机设立独立变压器供电的方式来隔离其影响.但独立变压器方式仅解决了电机起动时电网电压波动问题.并且从电机系统节能的角度看,独立变压器供电方式是不经济的.开关变压器式高压电机软起动装置可以解决超大型电机的软起动难题,同独立变压器方式相比较,还能节约大量电能. 相似文献
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过去,大型及超大型电动机的起动不外乎有三种方法:自耦变压器减压起动,独立变压器供电直接全压起动及高压变频器软起动。每种起动方法都各有特点,但在不同方面不同程度上都存在着缺陷。开关变压器技术就是把变压器与可控硅相结合,构造为一个耐高压、大容量的电力电子开关,它可以应用在许多超大功率场合,对其传输功率进行控制。它具有高可靠性、高性能、大容量的优点,给人们提供了一种新的选择。本文将它做为大型及超大型高压电动机起动的优选方法。 相似文献
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大功率电机的全压直接起动造成很大的电压降,带来了一系列问题,目前应用了各种软起动技术以减轻电机直起的影响,本文介绍一种新型的开关变压器软起动技术,用于石化企业造粒装置的挤压机,文中浅析了该软起动改造方案和原理,针对该设备的软起动改造进行理论分析与计算,论证了电机软起动设计,改造的可行性. 相似文献
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0引言 通常,大功率电机,由于起动电流很大,起动瞬间对电网及其设备的冲击危害极大.随着企业规模不断地扩大,大功率电机的应用也越来越多,而电力系统容量并未同比增加,这样大功率电机的软起动就成为大家关注的问题.目前在电机起动领域里,一种起动性能较好又经济实惠的起动装置--高压热变电阻软起动装置,在炼钢制氧20000m3/h空压机电机上得到了成功应用. 相似文献
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针对振动电机使用中频低压电源时工作在大电流状态的现象,为了确保电机在足够的起动转矩情况下起动,同时不影响振动工作效率,探讨分析了中频电源电压设计取值问题,提出42V振动电机可使用45V-200Hz中频电源。 相似文献
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大容量同步电机直接启动时,启动电流很大,会引起电网电压急剧下降。为此,采用自耦变压器降压启动方式启动大型同步电机。建立了含大容量电机的系统潮流计算模型,分析了大容量电机启动方式对110 kV电网和用户变电站供电系统电压的影响。利用动态仿真软件,针对不同系统容量及电机采取不同启动方式进行了电压降落及启动过程的仿真。理论计算与仿真结果表明,大容量同步电机启动时需避开系统小运行方式,验证了自耦变压器降压启动对减小系统压降的可行性。同时,仿真模型可用来确定电机启动时系统的运行方式及降压启动时自耦变压器的抽头。为保证电网电压质量,与直接启动方式相比,大容量电机启动应该采用自耦变压器的降压启动方式,且需选择合适的降压抽头。 相似文献
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针对目前电网建设面临的部分线路输电能力受限同时伴随高比例电力电子设备的入网导致的“电网惯性不足”问题,提出了一种能够实现有功潮流控制及无功补偿,并能为电网提供惯性支撑的电机-发电机串联变压器(MGST)新型潮流控制方法。利用同步电机组本身具备较大惯性的条件,在此基础上调整了其安装方式与电机的励磁控制策略,最后基于MATLAB/Simulink平台对该设备进行仿真分析并将结果与同一情景下的统一潮流控制器(UPFC)装置的仿真结果作对比,进而分析MGST装置的调节效果。仿真结果表明MGST装置具备潮流控制及稳定电压的能力,由于电机转子惯性较大导致响应速度略低于UPFC,但作为一种新型潮流控制装置目前能够达到预期的调节效果。 相似文献
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用户与电网的互动技术是配电网安全、高效运行的重要内容。首先,提出了采用多功能串联补偿器MFSC(multifunctional series compensator)的感应电机优化控制方法,通过灵活控制MFSC中的串联型电压源变流器,使其能够分别运行在电压补偿模式、自适应柔性软启动模式。在电网电压跌落期间,通过在故障相注入补偿电压快速恢复电机定子并网点电压,保证电机稳定运行;在感应电机启动期间,基于动态分压原理,通过注入变化的虚拟阻抗实现对机端电压的柔性调节,保证电机柔性启动冲击电流和谐波扰动均较小,启动过程平滑。然后提出了MFSC系统的优化控制策略及参数设计方法,仿真和实验结果验证了MFSC系统在感应电机中应用中的有效性和正确性。 相似文献
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介绍了海上采油平台上实际应用的一种低压变频器驱动的高压潜油电机系统构成,论述了系统中低电压变频器、三相正弦波滤波器、三相升压变压器、三芯长电缆和高压潜油电机等关键设备的选取原则。系统中的三相升压变压器主磁路磁密设计值比较低,以防止变频器采取低频电压补偿恒压频比控制方式起动潜油电机时,由于磁路饱和而引起的变频器输出电流直流暂态分量过大现象。为此,搭建了低频变频器高压驱动高压潜油电机系统仿真模型。仿真结果表明,该直流暂态电流分量幅值较大、衰减速度较慢。 相似文献
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广东1 500 MVA大容量变压器短路阻抗的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了1 500 MVA/500 kV大容量变压器容量增大后对短路阻抗的影响,研究结果表明变压器容量增大后,为了控制短路电流,变压器短路阻抗也需相应增加,而变压器无功损耗与短路阻抗成正比,因此其容性无功补偿容量也需增加,并引起变压器中、低压侧电压波动升高。结合珠江三角洲负荷中心电网短路电流较高的特点,以东莞500 kV水乡站(4×1 500 MVA)为依托,从短路电流、容性无功补偿方面对1 500 MVA/500 kV大容量变压器短路阻抗进行了研究,提出了广东电网1 500 MVA/500 kV大容量变压器短路阻抗参数规范推荐意见。 相似文献