超高功率整流器短路电流的计算 摘要:超高功率整流器短路电流的计算对于其保护设计是必不可少的。本文通过一个实际的电化学工程项目,介绍了该超高功率整流器短路电流的计算方法,其计算值与实测值十分接近,证明了该计算方法的正确性。 关键词:超高功率整流器;短路;短路电流计算 Calculation of Short Current of Superpower Rectifier HUANG Da-hua, WU Tie-zheng Abstract:It is necessary for the protection design of the superpower rectifier to calculate the short current. The calculation method of the short current for the superpower rectifier with the aid of a specific electrochemistry project is introduced. The calculated value approaches to the test value and the correctness of the calculation method is proved. Keywords:Superpower rectifier; Short current; Calculation of short current 1 引言 众所周知,电解铝厂是能耗大户。为了降低电解铝的单产成本、便于集中治理其产生的环境污染与谐波污染、提高经济效益和社会效益,现在电解铝工程的设计年产量越来越高(如100kt,甚至更高)。因此,整流电源的功率随之也越来越大。为了降低输电系统的损耗、保证交流供电系统的稳定性,对于单系列年产100kt及以上的电解铝工程,整流电源设备的网侧多采用AC220kV高压供电。于是,整流电源的供电系统短路容量也越来越大。 对于超高功率的整流设备,阀侧短路电流值与整流器件能够承受的浪涌电流(或I2t)及快速熔断器的极限分断能力是息息相关的。三者之间的保护配合是否合理,直接关系到整流电源设备能否安全可靠地运行。 整流器件的浪涌电流(或I2t)与快速熔断器的I2t都可以从其产品说明书中查到,但整流电源系统的短路电流值是查不到的。整流电源系统的短路电流值取决于整流系统的短路阻抗和电力系统的阻抗之和,而后者又与电力系统的运行状况和短路容量有关。因此,为了合理地选配整流器件和快速熔断器的有关参数、并使之满足系统保护的要求,必须计算整流设备的最大短路电流值。 本文以我国一个单系列年产140kt电解铝的整流电源系统的实际数据为例,计算其桥臂短路(阀侧短路)电流值和直流侧短路电流值。整流电源系统的结构及有关电气参数,如图1所示。
2 整流电源系统短路阻抗计算 2.1 调压变压器阻抗 2.1.1 电阻分量RTB 1)根据文献[1],按短路损耗(折算至整流变压器阀侧)计算,其电阻分量RTB为: RTB=△PTD/3(IZ2N)2 =463.06×103/3(4×15102)2 =0.042×10-3Ω=0.042mΩ 式中:△PTD——调压变压器短路损耗(额定容量下、油温75℃); IZ2N——整流变压器阀侧额定电流, IZ2N=37000/(2×1.225)=15102A。 2)按绕组实测直流电阻(折算至整流变压器阀侧)计算RTB。 在油温为18℃的条件下,调压变压器一次侧(Y形连接)各相绕组直流电阻ROA、ROB和ROC的实测值为ROA=ROB=ROC=761mΩ;在油温为18℃、调压变压器二次侧有载开关在额定分接挡位(78挡)的条件下,调压变压器二次侧(△形连接)各相之间直流电阻Rab、Rbc和Rca的实测值为Rab=Rbc=Rca=92mΩ,调压变压器的电阻分量RTB为: RTB=ROA/(kTBkZB)2+Rab/2kZB2 =761/(3.627×57.76)2+92/2×57.762 =0.031mΩ 式中:kTB=3.627——调压变压器的电压变比(有载开关在额定分接挡位78挡的条件下); kZB=57.76——整流变压器的电压变比。 考虑到调压变压器实际运行状况,取RTB=0.042mΩ更符合实际情况。 2.1.2 电抗分量XTB 1)按实测数据(折算至整流变压器阀侧)计算XTB 有载开关在额定分接挡位(78挡)时,将调压变压器二次绕组短接,给一次绕组加励磁电压。测得调压变压器一次线电流I1=140.43A时,一次线电压UAB=12694V。忽略电阻的影响,则有: XTB≈ZTB=UAB/(I1kTB2kZB2) =12694/(×140.43×3.6272×57.762) =0.00119Ω=1.19mΩ 2)按相对短路阻抗电压(折算至整流变压器阀侧)计算XTB 调压变压器的相对短路阻抗电压UTD=11.46%,调压变压器的基准容量Sj=SN(额定容量)=2×54.99MVA,可以求得调压变压器的基准电抗Xj为: Xj=UZ22/Sj=10502/(2×54.99×106) =10.025×10-3Ω=10.025mΩ 式中:UZ2=1050V——整流变压器阀侧线电压。 根据文献[1],调压变压器的电抗分量XTB为: XTB=UTD·Xj=0.1146×10.025×10-3 =0.00115Ω=1.15mΩ 考虑到调压变压器实际运行状况,取XTB=1.19mΩ更符合实际情况。 2.2 整流变压器短路阻抗 2.2.1 电阻分量RZB 1)根据实测数据计算 在油温为18℃时,测得整流变压器一次侧Y形连接绕组两相之间的直流电阻RAB=163.4mΩ,折算至整流变压器阀侧时,可以求得整流变压器一次侧一相的等效直流电阻RZB1为: RZB1=RAB/(2kZB2)=163.4/〔2(57.76)2〕=0.024mΩ 在油温为18℃时,测得整流变压器二次侧(即阀侧)绕组两相之间的直流电阻Rab=0.15mΩ,由此可以求得整流变压器阀侧一相的等效直流电阻RZB2为: RZB2=Rab/2=0.15/2=0.075mΩ 整流变压器的电阻分量RZB为: RZB=RZB1+RZB2/2=0.024+0.075/2=0.0615mΩ 2)按短路损耗计算 根据文献[1],按短路损耗,以求得整流变压器的电阻分量RZB为: RZB=RZB1+RZB2/2=ΔPZD/〔3×2(2×IZ2N)2〕 =480210/〔6(2×15102)2〕=0.00009Ω=0.09mΩ 式中:ΔPZD——整流变压器短路损耗(额定容量下、油温75℃); IZ2N——整流变压器阀侧额定电流。 为了将整流变压器一次侧直流电阻RZB1和二次侧直流电阻RZB2区分开来,所以取RZB1=0.024mΩ、RZB2=0.075mΩ,取整流变压器的电阻分量RZB=0.0615mΩ。 2.2.2 电抗分量XZB 1)按实测数据计算XZB 将整流变压器二次绕组中的一组短接,给一次绕组加励磁电压。测得整流变压器一次线电流IZ1=531.1/2=265.55A时,其线电压UZAB=2025.4V。忽略电阻的影响,则有: XZB≈ZZB=UZAB/(IZ1kZB2)=2025.4/(×265.55×57.762)=0.00132Ω=1.32mΩ 2)按相对短路阻抗电压计算XZB 整流变压器的相对短路阻抗电压UZD=6.36%,整流变压器的基准容量SZj=SZN(整流变压器额定容量)=54.99MVA,可以求得整流变压器的基准电抗XZj为: XZj=UZ22/SZj=10502/(54.99×106)=20.05×10-3=20.05mΩ 根据文献[1],整流变压器的电抗分量XZB为: XZB=UZD·XZj=0.0636×20.05×10-3=0.00128Ω=1.28mΩ 考虑到整流变压器实际运行状况,取XZB=1.32mΩ更符合实际情况。 2.3 自饱和电抗器阻抗 2.3.1 电阻分量RM 自饱和电抗器的电阻分量RM按测得的实际损耗来计算,每台自饱和电抗器中含有12个自饱和电抗器单体。在额定电流下、油温为75℃时,实际测得一台自饱和电抗器的功率损耗ΔPM=38500W,这样就可以计算出一个自饱和电抗器单体电阻分量RM为: RM=ΔPM/(12×IM2)=38500/(12×107302)=0.028×10-3=0.028mΩ 式中:IM=10730A——自饱和电抗器电流。 2.3.2 电抗分量XM 根据实践经验和该整流电源系统的实际情况,取自饱和电抗器的电抗(含阀侧交流母线的电抗)XM=0.75mΩ。 2.4 整流系统的短路阻抗分布图 根据2.1,2.2,2.3的计算值和实测值可做出整流系统的短路阻抗(额定条件下的等效阻抗)分布图,如图2所示。
由于电网的最大短路容量(7676MVA)远大于整流机组的容量(约110MVA),所以在计算整流器阀侧短路电流时,电网的短路阻抗可以忽略不计,它对计算结果的影响不大,只是计算值稍大一些。故图2中未计入电网的短路阻抗。 3 直流侧短路(稳态)电流 一个整流电源机组的阀侧绕组有四组,每组绕组对应一个三相桥式整流电路。直流侧发生短路时,一个整流电源机组的总阻抗等值电路如图3所示。
图中:Ea=UZ2/=1050/=606V——整流变压器阀侧等值相电压[1]; Xg=XTB+XZB/2+XM/4=1.19+0.66+0.19=2.04mΩ——直流短路等值电抗; Rg=RTB+RZB1/2+(RM+RZB2)/4=0.042+0.012+0.026=0.08mΩ——直流短路等值电阻; Zg===2.0415mΩ——直流短路等值阻抗[1]。 3.1 整流变压器每个阀侧绕组的线电流有效值ID1[1] ID1=(1/4)×Ea/Zg=606/(4×2.0415×10-3)=74.2kA 3.2 三相整流桥每个桥臂的短路电流有效值IbD1[1] IbD1=Ea/(4·Zg)=606/(4·×2.0415×10-3)=52.5kA 3.3 每个三相整流桥的直流短路电流平均值IbDP1[1] IdDP1=1.35×(Eq/4Zg)=1.35×606/(4×2.0415×10-3)=100.2kA 4 桥臂短路时(稳态)短路电流 当一个整流机组中有一个整流臂因整流器件被击穿,而发生桥臂短路时,其短路阻抗Zbg为: Zbg===3.265mΩ 式中:Xbg=XTB+XZB+XM=1.19+1.32+0.75=3.26mΩ——桥臂短路电抗; Rbg=RTB+RZB1+RZB2+RM=0.042+0.024+0.075+0.028=0.17mΩ——桥臂短路电阻。 4.1 故障桥臂短路电流(周期分量)的稳态有效值IbD1[1] IbD1=Eq/Zbg=606/(3.265×10-3)=186kA 4.2 故障桥臂稳态短路电流(周期分量)的最大值IDm[1] IDm=IbD1=×186=263kA 5 实际试验数据与计算数据比较 5.1 实际试验数据 在运行现场不可能在整流机组处于额定运行状态下进行直流短路试验来实地测量短路电流,而只能在低压条件下进行,以验证计算方法的正确性。具体测试条件和数据如下: 1)测试条件调压变压器的有载开关位于最低的第1挡,整流变压器阀侧空载交流电压为U2=80V;自饱和电抗器偏移绕组的偏移电流为DC10A,控制绕组的控制电流为0A;整流机组直流输出端直接短路。 2)实测数据整流机组的直流短路输出为Ud=12V(系短路母线两端的电压),Id=61kA。此时整流机组阀侧的相电压Ua1为: Ua1=(U2-Ud/1.35)/=(80-12/1.35)/=41V 5.2 计算数据 1)计算依据同样使调压变压器的有载开关位于最低的第1挡,将其二次侧短接,给一次侧加电压,测得一次侧电压U11=3274V时,一次侧电流I11=20.4A。调压变压器在第1挡的变比为kTB1=50,可以求得调压变压器在该挡的实际短路阻抗(折算到整流变压器阀侧)ZTB1为: ZTB1=U11/(I11)=3274/(×20.4×502×57.762)=0.011×10-3Ω=0.011mΩ 而调压变压器有载开关位于第78挡(额定分接挡)时,调压变压器的阻抗ZTB=1.19mΩ,机组总阻抗Zg=2.0415mΩ;在第1挡时,调压变压器的阻抗ZTB1=0.011mΩ,整流机组总阻抗Zg1为: Zg1=Z0-ZTB+ZTB1=2.0415-1.19+0.011=0.8625mΩ 2)计算数据调压变压器有载开关位于最低的第1挡时,一个机组的直流短路电流Id1为: Id1=13.5(Ea1/Zg1)=1.35×41/(0.8625×10-3)=64.2kA 6 结语 在调压变压器有载开关位于最低的第1挡的情况下,进行直流侧短路试验,实测稳态直流短路电流为61kA,与按本文介绍的计算方法所计算的短路电流值64.2kA基本接近,说明了这种计算方法基本上是正确的,可以在超高功率整流电源设备中参照这一计算方法确定短路电流,作为保护系统设计的依据。 参考文献 [1] 沈阳铝镁设计研究院电力室.硅整流所电力设计.冶金工业出版社.1983. |
超高功率整流器短路电流的计算
- 整流器(91567)
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*I)。发生短路故障时,这会让输出整流器或者系统配电出现难以接受的高损耗。本文利用一些小小的创新和数个额外组件,为您介绍如何对一个简单的峰值电流限制进行改进,将电源变为一个恒定电流源,而非一个恒定功率源。
2019-07-17 08:06:23
电源适配器输出整流器的挑选
`电源适配器输出整流器的挑选 1.5V电源适配器输出的输出整流二极管挑选 流过输出整流器的峰值电流约为输出电流平均值的4倍,由于输出平均值电流为4A对应流过输出整流器的峰值电流约为16A,故挑选额外电流
2018-08-16 17:50:37
高频开关整流器的相关资料分享
维修ZZG12A-05220许继高频开关整流器维修高频开关整流器的作用是将交流电变换为直流电,一方面给电池充电,同时提供直流系统的经常负荷 电流。高频开关整流器的主回路包括EMI滤波、全桥整流、PFC校正、高频逆变、高频变压器、 高频整流和LC滤波,各部分的功能如下:EMI滤波: 交流输入侧
2021-11-16 06:51:14
基于单周期控制的高功率因数整流器仿真
为了提高电压型PWM整流器(VSR)的功率因数,减少网侧电流谐波含量,对采用单周期控制的整流器进行了研究。与传统的控制方法相比,单周期控制OCC(One-Cycle Control)技术是一种不
2010-07-10 16:23:5319
基于SVPWM的航空高功率因数整流器的设计
为了消除电网谐波污染、提高整流器的功率因数,对具有输出电压稳定、能够获得单位功率因数特点的三相电压型PWM整流器的控制策略进行了研究。介绍了空间矢量PWM
2010-07-21 15:53:5922
短路电流计算
短路是指不同相之间,相对中线或地线之间的直接金属性连接或经小阻抗连接。本章讨论和计算供配电系统在短路故障情况下的电流(简称短路电流),短路电流计算的目的主要
2010-11-08 16:43:200
用DSP实现高功率因数PWM整流器的控制
用DSP实现高功率因数PWM整流器的控制
摘要:PWM整流器是一种高功率因数的电源变流器。采用了电流追踪型控制方式
2009-07-14 17:55:291232
一种新型恒功率开关整流器
一种新型恒功率开关整流器
摘要:介绍一种新型的恒功率整流器。与常用的恒流整流器相比较,可节约25%以上的投资,并能为已放电的蓄电池提供更大的充电电
2009-07-21 15:26:071660
PWM整流器去噪中小波分析的研究
为了减少大功率PWM整流器中采集到的固有噪声信号的影响,提高其变流控制的精度,将小波分析理论引入到PWM整流领域。并利用db小波对PWM整流器交流侧的电流反馈信号进行了多层小波
2011-09-27 17:26:3847
PWM整流器及其控制_张崇巍
本书以电压型PWM整流器为主,兼顾电流型PWM整流器,对PWM整流器的基本原理、数学建模、特性分析、控制策略和系统设计等进行了系统阐述,同时结合现代控制理论对PWM整流器在若干领
2012-04-27 15:38:110
电流型PWM整流器的控制器设计
电流型PWM整流器因其良好的功率因数和直流电流源特性,可望在某些场合取代产生大量谐波的二极管或晶闸管相控整流装置,但是由于其本身的强耦合非线性特性,使得变流器常采用复
2013-06-25 17:24:1872
高功率因数PWM整流器的控制设计方案解析
摘要:PWM整流器是一种高功率因数的电源变流器。采用了电流追踪型控制方式对PWM整流器进行控制,并且设计了以高性能的DSP芯片TMS320F240为核心的全数字控制系统。实验证明,该控制系统具有控制
2017-10-31 11:12:591
基于直流侧有源谐波抑制方法的高功率密度多脉波整流器
电感电流使整流器输入电流近似为正弦波;使用星形联结自耦变压器作为移相变压器,该变压器绕组结构交互联结,可显著降低变压器的容量,提高系统的功率密度。计算了使整流器输入电流为正弦波时的Boost变换器电感电流理论波形,并给出了可实
2018-01-05 16:44:000
桥式整流器型号大全_桥式整流器怎么测好坏
本文开始介绍了桥式整流器原理、桥式整流器的作用与桥式整流器命名规则,其次介绍了桥式整流器型号大全,最后介绍了桥式整流器好坏测量方法。
2018-01-29 10:20:4425394
桥式整流器工作原理_桥式整流器作用_桥式整流器接线图
本文开始介绍了什么是桥式整流器与桥式整流器的作用其次详细的分类桥式整流器的工作原理,最后介绍了桥式整流器接法与应用。
2018-01-29 10:44:5460362
短路电流计算方法
短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。
2021-04-04 16:55:0018967
有源整流器的研究
本实验活动的目标是研究有源整流器电路。具体而言,有源整流器电路集成了运算放大器、低阈值P沟道MOSFET和反馈环路,以合成一个正向压降低于传统PN结二极管的单向电流阀或整流器。
2023-05-29 14:21:33821
恒功率整流器的定义
本次,开关电源厂家小宝来讲,恒功率整流器是什么意思,希望对你有帮助。恒功率整流器是什么意思目前,通信局站及用户交换设备大多数采用恒流型高频开关整流器电源系统。这种恒流型开关整流器的外特性V-I曲线
2023-04-03 11:46:50561
整流器怎么选型?整流器选型方法大全
时需要考虑的因素,帮助您选择适合您应用场景的整流器。 整流器的种类 1. 单相半波整流器 单相半波整流器是最简单的一种整流器,它仅使用一个二极管将正半周的交流电转换为直流电。该类型整流器简单、成本低,适用于低功率的电
2023-08-24 15:17:392607
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