Разработка системы электропривода насосных агрегатов

Рассмотрение технологического процесса на промежуточных нефтеперекачивающих станциях. Выбор магистрального насоса. Требования, предъявляемые к электроприводу насосов НПС. Расчет и анализ динамических процессов разомкнутой системы электропривода.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 24.04.2014
Размер файла 1,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Силовые блоки имеют функцию «байпас». При возникновении в каком-либо силовом блоке неисправности: выгорания предохранителя, поломки или перегрева IGBT, при которых не возможно дальнейшее продолжение работы, на данном силовом блоке и 2 других блоках, работающих с ним в одной группе (в двух других фазах) в целях обеспечения дальнейшей работоспособности автоматически включается байпас. При этом Q1 - Q2 блокируют выход, управляемый тиристор К открывается и подается сигнал о включении байпаса.

Идеальная форма выходного напряжения - неточность синусоиды не превышает 4% .

Высоковольтный частотный преобразователь СТА-B9.HVI отвечает требованиям стандарта IEEE 519-1992 в части допускаемых гармонических искажений напряжений и токов, что обеспечивает высокую степень защиты стороннего оборудования от гармонических помех, исключая необходимость установки дорогих фильтров гармоник. Синусоидальность выходного напряжения, получаемая благодаря усовершенствованной топологии высоковольтных частотных преобразователей СТА-B9.HVI, обеспечивает:

-полную совместимость высоковольтного частотного преобразователя CTA-B9.HVI с существующими асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором без мощностных потерь;

-малошумящий режим работы электродвигателя;

-отсутствие дополнительных нагрузок на изоляцию электродвигателя;

-практически неограниченную длину соединительных кабелей.

Цветной сенсорный 12'' ЖК-монитор, установленный на высоковольтных частотных преобразователях СТА-B9.HVI позволяет отображать текстовую и графическую индикацию; индикацию состояния и работы привода. Так же имеется возможность сохранения и просмотра истории ошибок (более 100), блокировки сенсорного экрана. Если высоковольтный частотный преобразователь СТА-B9.HVI работает в замкнутой системе регулирования, то параметры ПИД-регулятора могут быть установлены в режиме реального времени. Удобный пользовательский интерфейс, привычный пользователям ОС Windows.

Прочие достоинства высоковольтных частотных преобразователей CTA-B9.HVI:

-ПИД-регулятор

-интегрированный интерфейс RS-485 ModBus

-высокий КПД - выше 96%

-низкое содержание гармоник в сети

-оптоволоконная линия связи между силовой и логической цепями

-контроль неисправностей и аварийных ситуаций в работе системы

-соответствие стандартам и спецификациям EN(IEC), ANSI, CSA, VDE, BS, CE,NEMA,UL,IEEE.

Технические данные для ПЧ типа СТА-В9.HVI-10кВ

Параметр

Единица измерения

Значение

Полная мощность

кВА

10000

Номинальная мощность

кВт

8000

Выходной ток

А

580

Вес

кг

<22300

Входной коэффициент мощности

-

>0.97

КПД

%

>96

Метод управленияAC-DC-AC&DC ШИМ

Перегрузочная способность 120% (1 мин), 150% (2 с), 160% (непосредственная защита); ЧП с высокой перегрузочной способностью: 150% (1 мин), 180% (2 с), 200% (непосредственная защита).

Защитные функции Перегрузка по току, чрезмерная нагрузка, короткое замыкание, дисбаланс фаз, кратковременное пропадание напряжения питания, потеря входной/выходной фазы, перегрузка по напряжению, низкий уровень напряжения, перегрев, отключение по внешней ошибке, автоматический байпас силовой ячейки

Схема подключения высоковольтных частотных преобразователей CTA-B9.HVI

3. Расчет и анализ динамических процессов разомкнутой системы электропривода

3.1 Структурная схема системы ПЧ-АД

Переходным процессом называется режим работы электродвигателя при переходе из одного установившегося состояния в другое, сопровождающееся изменением его тока, момента, частоты.

При этом уравнение равновесия имеет вид [1]:

(3.1)

При математическом описании мы имеем право пренебречь электромагнитной постоянной времени и считать переходные процессы электромеханическими, так как при питании от преобразователя частоты асинхронный электродвигатель работает исключительно на прямолинейных участках механических характеристик.

Так как в системе ПЧ-АД электродвигатель работает только при скольжениях, меньших критического, то является целесообразным использовать математическое описание прямолинейного участка характеристики, которое можно представить следующим образом:

= он - , (3.2)

где он - скорость идеального холостого хода при частоте f, равной номинальной частоте fн;

= f / fн - относительная частота напряжения питания;

- статическое падение скорости.

Так как на рабочем участке механические характеристики двигателя в системе ПЧ-АД параллельны, то при данном Мс статическое падение скорости является величиной постоянной, то есть (3.2) можно представить в виде:

= он - К М, (3.3)

где К - коэффициент пропорциональности между М и .

Этот коэффициент можно определить, исходя из следующих соображений: он является постоянным для любой точки характеристики, в том числе и для точки номинального режима на естественной характеристике, то есть из (3.3) можно записать

н = он - К Мн. (3.4)

Из (3.4) после алгебраических преобразований получаем:

К = он Sн / Мн. (3.5)

Подставляем в (3.3) вместо К его значение из (3.5) и после алгебраических преобразований получаем математическое описание момента двигателя на линейных участках механических характеристик:

М = ( он - ) Мн / Sн он . (3.6)

Дальнейшее математическое описание целесообразно вести в относительных единицах (здесь относительные величины обозначаются значком *); в качестве базовых используются: Мн, он, fн.

Тогда (3.6) принимает вид:

М* = ( - * )/ Sн. (3.7)

Из уравнения движения электропривода получаем:

М = Мс + Тм (Мкн / он)( d / dt ), (3.8)

где Тм = J он / Мкн - электромеханическая постоянная времени;

Мкн - критический момент на характеристике при f = fн.

Представим (3.8) в относительных единицах:

М* = Мс* + Тм (Мкн / Мн) (d* / dt ). (3.9)

Здесь Мкн / Мн = - перегрузочная способность двигателя. Причем закон совместного изменения частоты и напряжения преобразователя выбирается именно из условия получения постоянной перегрузочной способности при любой форме зависимомти от скорости момента статического, то есть для всех реально возможных режимов эта величина остается неизменной. Следовательно (3.9) можно записать:

М* = Мс* + Тм (d* / dt ). (3.10)

Определим из (3.10) d* / dt и представим полученное уравнение и (3.7) в операторной форме:

* (р) =( М*(р)- Мс* (р) ) . (3.11)

М*(р) = ( (р) - *(р)) / Sн. (3.12)

На основании (3.11), (3.12) построена структурная схема асинхронной машины при ее работе на прямолинейных участках механических характеристик, приведенная на рис.3.2

Рис. 3.1. Структурная схема асинхронной машины

Как указывалось выше, преобразователь частоты состоит из выпрямителя и инвертора, соединенных последовательно. Если, согласно 8, представить их апериодическими звеньями с постоянными времени Тв и Ти соответственно, то передаточная функция Wп(p) преобразователя имеет вид:

Wп(p) = Кп / [(Tв + 1)(Tи p+1)], (3.13)

где Кп - коэффициент усиления ПЧ.

После алгебраических преобразований (3.13) можно записать

Wп(p) = Кп / (TвТи p2+Tв p+Tи p+1) . (3.14)

Как указывалось выше, постоянная времени выпрямителя Тв = 0,01с, а величина постоянной времени инвертора определяется его конструкцией.

Если инвертор построен на базе тиристорных ключей, то его постоянная времени Ти = 0,01, если - на базе тразисторов, то его можно считать безъинерционным звеном с постоянной времени равной нулю. Если Ти = 0,01, то TвTи = 0,0001с. Этой величиной можно пренебречь и тогда

Wп(p) = Кп / [(Tв+Tи)p+1)] . (3.15)

Следовательно,

Wп(p) = f (р) / Uз = Кп / [(Tв+Tи)p+1)]. (3.16)

Представим (4.63) в относительных единицах, где базовым значением Uз является Uзн, при котором на выходе преобразователя имеется напряжение с частотой fн, равной номинальной. Имея в виду, что в установившемся режиме UзнКп = fн, получаем:

(р) = U*(р) / [(Tв+Tи)p+1)]. (3.17)

На основании (3.17) с учетом схемы рис. 3.1 строится структурная схема разомкнутой системы ПЧ-АД, приведенная на рис. 3.2

Рис. 3.2. Структурная схема системы ПЧ-АД

Эта система описывается следующими дифференциальными уравнениями:

(3.2)

(3.3)

(3.4)

где *=/он - относительная скорость;

он - скорость идеального холостого хода при частоте f=fн;

М*=М/Мн - относительный момент;

* = f/fн - относительная частота;

UЗ*=KЗ·t, где KЗ=1/tn - коэффициент скорости изменения частоты выходного напряжения преобразователя;

Sн - номинальное скольжение асинхронной машины.

3.2 Расчет и построение кривых переходных процессов в разомкнутой системе электропривода

Рассчитаем основные элементы структурной схемы, изображенной на рис. 3.2.

Тв - постоянная времени выпрямителя, Тв=0,01 с.

Ти - постоянная времени инвертора, определяемая его конструкцией.

Так как в используемом ПЧ инвертор построен на тиристорах, то Ти=0,01 с.

Тм- электромеханическая постоянная времени,

(3.5)

При этом MКЗ=0,9·МН, где МН=Pnn

MН=8000/312=25,6 кН·м

MКЗ=0,9·25,6=23,04 кН·м

Тогда

Далее производим построение функциональной схемы в программном пакете MATLABSimulink, подставляя рассчитанные числовые значения. Блок-схема программы, для осуществления плавного пуска с последующими режимами сброса и наброса нагрузки, имеет схему представленную на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Функциональная схема разомкнутой системы ПЧ-АД, для осуществления плавного пуска, в пакете MATLABSimulink

В блоке Uз формируется напряжение задания, блок Мс позволяет осуществить квадратичную зависимость статического момента от частоты, 1/Tps+1 и (1/lambda)/Tms - промежуточные передаточные функции, на выходе которых формируются соответственно частота и скорость (в относительных единицах), 1/sn - аналоговый усилитель. Скорость и суммарный момент электродвигателя подаются на осциллограф Scope.

Построим в полученной системе кривые переходных процессов для плавного пуска электродвигателя с последующими режимами наброса и сброса нагрузки представленные на рис. 3.4. и рис. 3.5.

Рис. 3.4. Кривые переходного процесса плавного пуска двигателя

Рис. 3.5. Кривые переходного процесса наброса и сброса нагрузки

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Выбор основного силового оборудования системы электропривода. Технологии процесса и требования к электроприводу магистральных насосов. Расчет мощности и выбор системы электропривода. Анализ динамических процессов разомкнутой системы электропривода.

    дипломная работа [3,4 M], добавлен 12.11.2012

  • Требования, предъявляемые к системе электропривода УЭЦН. Качественный выбор электрооборудования для насосной станции. Расчет мощности электродвигателя и выбор системы электропривода. Анализ динамических процессов в замкнутой системе электропривода.

    курсовая работа [369,8 K], добавлен 03.05.2015

  • Проектирование электропривода механизма основного и резервного центробежных водяных насосов. Основные типы регулирования производительности насосов и системы электропривода. Технические характеристики датчика расхода воды. Выбор преобразователя частоты.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 18.12.2014

  • Установка на НПС "Шкапово" центробежного магистрального насоса НМ-500/300. Схема магистрального насоса. Выбор типа электропривода и электродвигателя. Предварительный выбор мощности и типа электродвигателя. Механические характеристики электродвигателя.

    курсовая работа [375,3 K], добавлен 03.03.2012

  • Природа возникновения колебаний, виды и особенности колебательных процессов. Методика исследования и оценка устойчивости разомкнутой системы электропривода ТПН-АД, а также алгоритм его модели. Методы решения дифференциальных уравнений электропривода.

    реферат [236,5 K], добавлен 25.11.2009

  • Условия работы и требования, предъявляемые к электроприводу компрессора бурового станка. Расчет мощности и выбор двигателя, управляемого преобразователя. Структурная и принципиальная схемы электропривода. Синтез регуляторов системы управления приводом.

    курсовая работа [970,7 K], добавлен 04.12.2013

  • Анализ технологического процесса промышленной установки и формулирование требований к автоматизированному электроприводу центробежного насоса для насосной станции завода СИиТО. Проектирование функциональной схемы автоматизированного электропривода.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 26.03.2013

  • Требования к электроприводу. Расчёт мощности и выбор двигателя. Расчёт и выбор основных элементов силовой схемы: инвертора, выпрямителя, фильтра. Расчет и построение статических характеристик в разомкнутой системе, замкнутой системы электропривода.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 10.06.2014

  • Обоснование реконструкции насосных установок. Определение мощности электродвигателей, выбор системы регулирования электропривода центробежного насоса, расчет характеристик. Экономическая эффективность установки частотных тиристорных преобразователей.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 03.07.2011

  • Погружные центробежные электронасосы типа ЭЦВ. Разработка электропривода для насоса ЭЦВ 12-210-175, предназначенного для искусственного воздействия на пласт путем закачки воды. Выбор типа электропривода и электродвигателя. Проблема "длинного кабеля".

    курсовая работа [3,1 M], добавлен 30.03.2015

  • Проектирование автоматизированного электропривода насосной установки системы горячего водоснабжения. Анализ технологического процесса и работы оператора. Расчетная схема механической части электропривода. Выбор систем электропривода и автоматизации.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 16.05.2012

  • Выбор структуры энергетического и информационного каналов электропривода и их техническую реализацию. Расчет статических и динамических характеристик и моделирование процессов управления. Разработка электрической схемы электропривода и выбор её элементов.

    курсовая работа [545,5 K], добавлен 21.10.2012

  • Расчет и выбор параметров позиционного электропривода, определение статических и динамических параметров силовой цепи. Выбор и описание регуляторов и датчиков. Создание, расчет и исследование системы модального управления с наблюдателем состояния.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 07.12.2015

  • Назначение и техническая характеристика станка, требования к его электроприводу. Анализ недостатков существующей схемы. Выбор рода тока и величины питающих напряжений. Расчет мощности, выбор приводного двигателя токарного станка, контакторов, пускателей.

    курсовая работа [250,4 K], добавлен 09.11.2014

  • Анализ системы дозирования связующего материала и разработка электропривода для нее. Основные виды электроприводов и их характеристика. Расчет ключевых параметров электропривода, на основании предположительных данных. Система управления электроприводом.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 23.12.2013

  • Исходные данные для проектирования. Кинематическая схема механизма. Требования, предъявляемые к электроприводу. Расчет нагрузочной диаграммы. Выбор двигателя, его проверка по условиям нагрева и допустимой перегрузки. Расчет электрических показателей.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 25.10.2011

  • Выбор силовой части электропривода. Оптимизация контуров регулирования: напряжения, тока и скорости. Статические характеристики замкнутой системы. Расчет динамики электропривода. Расчет его статических параметров. Двигатель и его паспортные данные.

    курсовая работа [357,2 K], добавлен 15.11.2013

  • Анализ технологического процесса. Предварительный расчет мощности и выбор двигателя, построение нагрузочной диаграммы. Проектирование электрической функциональной схемы электропривода и его наладка. Расчет экономических показателей данного проекта.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 17.06.2013

  • Выбор электродвигателей для работы в системах автоматизированного электропривода. Соответствие электропривода условиям пуска рабочей машины и возможных перегрузок. Режимы работы электропривода. Выбор аппаратуры защиты и управления, проводов и кабелей.

    курсовая работа [38,1 K], добавлен 24.02.2012

  • Краткое описание цеха прокатки широкополочных балок. Технология прокатки и отделки двутавров. Устройство нажимного механизма. Требования к электроприводу. Расчет момента сопротивления. Оценка работоспособности электропривода по перегрузке и нагреву.

    дипломная работа [3,7 M], добавлен 25.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.