王強
摘 要:無擾動切換裝置在煤化工典型系統中有著廣泛應用,并且從實際應用情況來看也取得不錯的應用效果。下面針對擾動切換裝置在煤化工典型供電系統中的具體應用情況進行深入分析,希望文中內容對相關工作人員的工作,以及整個行業發展都可以起到一定促進作用,確保煤化工企業在實際生產過程中,供電的可靠性,避免發生安全問題。
關鍵詞:無擾動切換裝置;煤化工;供電系統;同期切換
煤化工企業生產廠房中的生產裝置多數都具有易燃易爆特點,在實際生產過程中規,由于工藝流程長,連續性強,實際生產作業期間,以電動機為主完成相應的供電作業。實際生產過程中,由于電源側供配電線路在應用過程中會出現故障,或者由于企業內配電誰額,以及配線線路在運行出現故障,從而出現斷電、電壓波動等各種不良現象,這都會造成產品質量出現問題,會使企業蒙受巨大的經濟損失,情況嚴重時還會造成人員傷亡。因此,為了實現防火,保證生產裝置連續安全運行,要更加嚴格的要求配電安全性。
1 無擾動切換裝置的的作用
該裝置在典型供電系統的作用主要體現在:
1.1 快速同期切換
當電源失去電壓時,母線中的殘壓將會緩慢降低,此時,在指定區域內,裝置會會將實測值與整定值的結果進行對比分析,然后,對其是否滿足合閘條件進行精準判斷,若滿足條件,則應當立即進行合閘。無擾動切換裝置針對實際情況做出相應的判斷指令,并且會發出相應的合閘指令,整個操作過程中都會在100ms內實現。
1.2 同期捕捉切換
通過對無擾動切換裝置的應用,能夠實現對殘頻差和相位差變化跟蹤,從而完成對不同階段的合理切換,特別是完成對捕捉殘壓與電源電壓第一次相位重合點,完成相應的合閘工作,這也就是同期捕捉切換。實際切換試驗時,切換裝置能夠實現殘壓與備用電源電壓相位重點附近一個相對較小范圍內,通常來說合閘的范圍不會超過±5。一般來說,同期捕捉切換動作,母線電壓會出現明顯降低的情況,電壓降低到約68%而定電壓,電動機在運行過程中,轉速會有所降低,但是其仍然可以自動完成啟動。此外,因為系統中兩個電壓的近似值相同,因此,電源和上時產生沖擊電流并不大,不會對整個供電系統,以及供電系統中應用的各項設備內容造成破壞。
1.3 殘壓切換
系統在實際運行過程中,目前殘壓降低到20%-40%額定電壓時,此時完成的切換作業被稱作“殘壓切換”,該切換可以作為快速同期切換,同期捕捉切換功能的后備方式,通過對該方式的合理應用,能夠使電源在應用過程中,切換的成功率得到進一步提高,保障電源在應用期間的安全性。進行殘壓切換能夠確保電動機在運行過程中的安全性,但是,需要相關工作人員注意的是,由于系統經歷較長時間的斷電,因此,系統在后續應用期間,是否能夠成功的完成自啟動,以及自啟動的時長都會受到一定限制,這些都是相關工作人員在實際作期間需要注意的內容。
2 無擾動切換裝的應用實例分析
某煤化工項目氣化工程工程區域內變電所中存在2路10kV電源,分別引自供電局35kV變短所和100kV中心配電樓。對煤化工項目的實際情況進行分析可以發現,該區域變電所10kV側采的接線方式為分段單母線主接線。在實際生產過程中,為了確保煤氣化工在具體運行過程中的連續性,以及安全性,整個供電系統10kV側采用了無擾動切換裝置。系統正常運行過程中,未出現任何情況時,兩端母線的供電都由獨立電源完成,此時,母聯開關則處于斷開狀態,整個系統運行穩定,保證生產作業順利進行。而系統在運行過程中一旦出現問題,某一回路中電源在運行期間出現了任意故障,導致系統出現失電現象時,無擾動切換裝置則會發揮出相應的作用,可以快速將故障回路進線開關斷開,并且,在該期間可以發出相應的合母聯開關指令,完成相應的切換后,全部用電負荷都將由另個正常電路完成供應。
完成無擾動切換裝安裝后,通過多次模擬切換試驗裝置的性能進行驗證,同時,針對切換功能進行了帶載切換試驗,具體試驗結果如下:180ms內完成快速同期切換、250ms內完成捕捉同期切換、580ms內完成殘壓切換,在具體切換期間,各項用電設備都能夠正常運轉,并未出現設備停機的情況,并未出現生產停止的情況,實驗效果良好。啟動高壓電視時,要確保10kV母線的實際電壓大小不得低于85%的額定電壓,避免出現非正常接觸快切裝置的情況,造成安全故障,對生產作業造成不良影響。
綜上所述,煤化工工程中在實際生產過程中會應用到電能,因為煤化工工廠的生產環境較為復雜,這也就供配電系統提出更高要求。將無擾動切換裝置合理的應用到煤化工工程配電系統中,使其作用得到了合理發揮,實現無斷電切換,確保煤化工工程生產作業的連續性、安全性。需要工作人員特別注意的是,要進行切換裝置定值整時,對于設定值要結合微機繼電保護裝置進行設定,依據供配電系統的具體情況,對切換裝置整定值進行調整,確保生產作業的順利進行。
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