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微特电机论文:中压电机起动网压降计算软件
 
 
中压电机起动网压降计算软件
高越农1,李月英1,戴齐2
(1天津市先导倍尔电气有限公司,天津300300
 2.杭州杭氧股份有限公司,浙江杭州310004)
摘要:要完成中压电机起动网压降的正确计算,就必须正视其它负载的存在,并从伏安特性上区分它们。其它负载给计算带来麻烦。介绍了大电机一巨流起动网压降计算软件(cvl)具有适应性强和便于使用的特点.
关键词:中压电机起动;电网压降;其它负载;计算软件
中圈分类号:TP31    文献标识码:A
l前言
    大电机起动网压降是电动机起动的主要指标之一。在对起动装置选型和确定起动参数以前,应该对于大电机起动网压降作出较精确的计算,以便对于该指标有所预计。
    在电网不带其它负载的条件下,通过矢量图不难计算出大电机起动电网电压[1]。但是,带上其它负载后的网压降计算,就变得比较复杂和麻烦[2]
  本文介绍大电机起动网电压计算软件(简称cvl),它具有概括性强和使用方便的特点。
2电网其它负载
    电网其它负载是指电动机软起动以前已经挂网的电气负载。人们之所以把大电机起动网压降列为起动指标,就是为了顾及其它负载。
    其它负载通常与电动机起动容量在数量级上相同。电动机起动容量是电动机支路的伏安数,在恒流起动的条件下,定义为起动电流倍数Kstart与电动机额定输入容量的乘积。
    其它负载可以按伏安特性划分为三类,第一类是诸如交流电动机这样的恒功率负载,第二类是恒流类负载,第三类是恒阻抗类负载。由于电动机的硬机械特性,交流电动机在其端电压略有下降时,转速下降并不明显,因此,其输出功率连同输入功率都会基本上保持在端电压下降以前的值。因此,交流电动机属于恒功率负载。
    如图1所示为“电网、三类其它负载、软起动装置一电动机”电路单线示意图。
    Unet为电网电压,IL1,IL2,IL2是相应类别负载电流。QF、QF1、QR、QE是断路器,I为电动机支路电流。
 3从伏安特性对其它负载作分类的原因
    其它负载电流来自电网,如果其它负载电流的幅值和相位均与电网电压Unet无关,那么,其它负载的存在与否对于电动机起动引起的网压降没有影响。但是,其它负载电流实际上会随网压而变化,所以,大电机起动网压降与其它负载就有关系。阻抗性负载电流随网压降低而减小;而恒功率负载电流随网压降低而增大。不同伏安特性类别的其它负载对于软起动网压降的影响截然不同:第一类其它负载的存在使起动网压降增加;而第三类其它负载的存在则使起动网压降减小。
因此,在对于大电机起动网压降进行计算之前,应该弄清其它负载在类别上的容量分布。
    根据抽样调查,在冶金和化工行业里,在总电力输出中,容量百分之80以上属于第一类,不到20属于第三类。
    应该指出,武断地将其它负载一律归类为阻抗性负载,在此基础上导出计算公式”。。在大多数情况下,它的武断并不符合实际。因此,这些计算公式在大多数情况下是不可用的。
4基本假设
    可以将电网表示为一个恒压电源U。与短路电抗Znet相串联的线性网络。
    在大电机起动以前,电网电压已经调整到电动机额定电压UN
    恒流软起动:在软起动期间,电动机支路电流I与网压无关,软起动器是可变电抗。
    在其它负载中,cosΨ1、和cosΨ3,以及电动机阻抗Zm=Zmm是与λ无关的常数。恒流类负载的(0) 表示起动以前,下同)。
5大电机起动电网电压的计算公式
    (1)已知电网短路阻抗Znet,电机额定相电压和电流UN、IN、Zmm,起动电流I,各类其它负载电流、IL,(O)、IL2(O)、IL3(O)、costΨ1
6电动机起动电网电压计算软件(简称CVl)
  (1)CVl的输入
  ①电网Tnet=(Ω),xnet=(Ω),②电动机支路:UN=(V),IN=(A),Zm=(Ω),cosΨm=,起动电流I=,③其它负载:Ili(O)=(A),cosΨ1=cosΨs=。
  (2)CVl的输出  Unet=(V),δu=
  (3)CVl的使用  安装CVl和MATLAB,以语句形式输入相关数据,通过命令语句调出输出结果。
于少数变电站有这种情况,因此这类变压器的间隙零流时间也不予调整。通过对全网变压器的间隙零流保护的重新校核,很好地完成了变压器间隙零流的整定配合改进工作。
    对于中压或低压侧有电源的110kv不接地变压器,间隙电流保护以第一时限O.3s动作,跳开变压器中低压侧小电源联络线,第二时限O.5s跳变压器i侧开关,这样既保证有效接地方式下单相接地时,间隙电流保护不会误动,又不影响变压器本身的安全运行。
4  结论
    本文结合近几年常见的变压器间隙零流误动事故,针对各类变压器间隙零流保护的整定存在的问题,对变压器间隙零流保护的整定配合进行了重点分析研究,提出了切实可行的改进措施,并对变电的变压器间隙零流保护定值进行了整体校核改进,实际运行情况艮好,效果显著,极大地提高了电网供电的可靠性。
 
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