[实用新型]一种变频器电压暂降控制器群参数协调设定检测装置有效
申请号: | 201720347945.X | 申请日: | 2017-04-05 |
公开(公告)号: | CN206741304U | 公开(公告)日: | 2017-12-12 |
发明(设计)人: | 余侃胜;吴颖;邹进;谢国强;王志成;潘本仁;曾伟;杨浩;周宁 | 申请(专利权)人: | 国网江西省电力公司电力科学研究院;国家电网公司 |
主分类号: | G05B23/02 | 分类号: | G05B23/02;G05B17/02 |
代理公司: | 南昌市平凡知识产权代理事务所36122 | 代理人: | 姚伯川 |
地址: | 330096 江西*** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 变频器 电压 控制器 参数 协调 设定 检测 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种变频器电压暂降控制器群参数协调设定检测装置,属电力电子技术领域。
背景技术
随着我国工业经济发展迅速,工业用电稳定性需求及设备对电能质量要求越来越高,当电网、变电设施的故障或负荷突然出现大的变化(如大功率设备启动等)引起的电压暂降,某些情况下会出现两次或更多次连续的跌落或中断,会导致设备非正常停机,带来产品的损失巨大,市面上已经出现相关的治理的电压暂降保护控制设备。
随着电压暂降保护控制设备在各个工业领域的应用,其暴露的问题愈发严重,变频器电压暂降控制器群控制参数的合理性、性能参数设置的离散性在投运前未得到接近实际现场各个可能发生的工况的验证,而现场因各种风险不能提供实际工况来进行验证,被动的投入应用,导致后续电压暂降治理效果不确定,并给电网带来新的危害。
目前现有的技术中,变频器电压暂降控制器生产单位利用相关测试仪加模拟量的方法验证变频器电压暂降控制器的功能性能参数。但这种做法有缺陷,只对单个控制器功能性能参数验证,而现场使用变频器的电动机很多,在电压暂降后恢复电动机负荷时的合闸顺序及间隔时间参数不同将引起电网的励磁涌流,可能引起线路跳闸,致使合闸不成功并又引起一次电压暂降或短时中断,对设备的损害进一步加大。
发明内容
本实用新型的目的是,针对变频器电压暂降控制器群控制协调参数设置不合理,电动机合闸引起电网励磁涌流,导致又一次电压暂降现象的问题,本实用新型提供一种变频器电压暂降控制器群参数协调设定检测装置。
本实用新型的技术方案如下:一种变频器电压暂降控制器群参数协调设定检测装置,包括实时数字仿真仪RTDS、模拟断路器、功率放大器和电压暂降控制器群。所述实时数字仿真仪RTDS的模拟输出卡GTAO与功率放大器的电压电流输入端连接;所述功率放大器的电流电压输出端连接变频器电压暂降控制器群的整流储能断口;所述实时数字仿真仪RTDS的数字输入/输出接口GTFPI连接模拟断路器,并通过模拟断路器连接变频器电压暂降控制器群的控制通讯端口。
所述电压暂降控制器群由多个变频器电压暂降控制器组成,变频器电压暂降控制器包括开关电源单元、控制通讯单元和整流储能单元。开关电源给控制通讯单元和整流储能单元提供220V交流电源;控制通讯单元连接整流储能单元。
本实用新型的有益效果是,本实用新型测试装置,利用实时数字仿真仪搭建与变频器电压暂降控制器群应用现场实际接近的电网设备结构参数,能够很好验证频器电压暂降控制器群协调参数的合理性,给电动机负荷后续日常运行提供稳定安全。
附图说明
图1为本实用新型结构框图;
图2为电动机启动励磁涌流曲线;
图中,1是实时数字仿真仪;2是功率放大器;3是模拟断路器;4是电压暂降控制器群。
具体实施方式
本实用新型的具体实施方式如图1所示。
本实施例一种变频器电压暂降控制器群参数协调设定检测装置,包括实时数字仿真仪1、模拟断路器3、功率放大器2和电压暂降控制器群4。所述实时数字仿真仪1的模拟输出卡GTAO与功率放大器2的电压电流输入端连接;所述功率放大器2的电流电压输出端连接变频器电压暂降控制器群4的整流储能断口;所述实时数字仿真仪RTDS的数字输入/输出接口GTFPI连接模拟断路器3,并通过模拟断路器3连接变频器电压暂降控制器群4的控制通讯端口。
本实施例一种变频器电压暂降控制器群参数协调设定检测装置的测试步骤如下:
(1)将该变频器电压暂降控制器群应用现场电网机构参数及电动机群参数在实时数字仿真仪建立与应用现场结构参数一致的电网模型,搭建电动机群的开关节点模型,变频器电压暂降控制器群按预设协调时间控制参数通过模拟短路器控制模型开关的开断。
(2)实时数字仿真仪可模拟现场电源电压跌落幅度及持续时间,见表1,将以下四种工况通过功率放大器送至变频器电压暂降控制器群,变频器电压暂降控制器群根据逻辑判断进行对电动机群开关的预设开断。
(3)通过在实时数字仿真仪观察基于变频器电压暂降控制器群预设协调参数控制引起的电网和设备变化,验证其协调参数的合理性,可根据对电网和设备的影响严重程度对其协调参数进行修改再验证,直至电网和设备安全运行。
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