一种高压同步电动机励磁系统的供电结构技术方案

技术编号:15175634 阅读:157 留言:0更新日期:2017-04-16 00:45
一种高压同步电动机励磁系统的供电结构,属于高压供电设备技术领域,用于保证高压同步电动机励磁系统的供电。其技术方案是:第1段380伏低压母线通过第1台变压器与不间断电源、励磁控制柜、励磁机顺序连接,同时,第一台变压器的二次侧还与互投开关的一个输入端相连接,第2段380伏低压母线通过第2台变压器与互投开关的另一个输入端相连接,互投开关的输出端与励磁机相连接。本实用新型专利技术采用两段相互独立的380伏低压母线供电,两段相互独立的380伏低压母线之间用互投开关相连接,当其中一段380伏低压母线失电时,通过低压互投开关可迅速切换至另一段低压母线,保证供电的连续性,以使同步电动机能够继续正常运转。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种应用于高压同步电动机励磁系统的供电结构,属于高压供电设备

技术介绍
高压同步电动机励磁系统是高炉鼓风机站的重要设备,需要不间断地供电。目前一些钢铁企业的高炉鼓风机站10千伏高压同步电动机励磁系统采用单段380伏低压母线供电,其结构是一台10千伏/400伏变压器的输出端通过开关与380伏低压母线相连接,后分为两路,一路通过1个不间断电源与同步电动机励磁机相连接,另一路通过另一个不间断电源与同步电动机励磁控制柜相连接。在实际使用中发现,由于这种结构采用由单段380伏低压母线供电,在该段母线失电且所接不间断电源发生故障时,励磁系统无法工作,导致同步电动机失磁停机,没有有效的补救措施。因此有必要对现有的10千伏高压同步电动机励磁系统的供电结构进行改进。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是提供一种高压同步电动机励磁系统的供电结构,这种供电结构能够在励磁系统低压母线失电时进行切换,使高压同步电动机励磁系统能够继续正常工作,或减小因励磁系统断电停机所造成的损失。解决上述技术问题的技术方案是:一种高压同步电动机励磁系统的供电结构,它包括两台10千伏/400伏变压器、两段相互独立的380伏低压母线、不间断电源、励磁机控制柜、励磁机、互投开关、进线空气开关,第1段380伏低压母线通过第1进线空气开关与第1台10千伏/400伏变压器的一次侧相连接,第1台10千伏/400伏变压器的二次侧通过第2进线空气开关与不间断电源、励磁控制柜、励磁机顺序连接,同时,第1台10千伏/400伏变压器的二次侧的第2进线空气开关的输出端还与互投开关的一个输入端相连接,第2段380V低压母线通过第3进线空气开关与第2台10千伏/400伏变压器的一次侧相连接,第2台10千伏/400伏变压器的二次侧通过第4进线空气开关与互投开关的另一个输入端相连接,互投开关的输出端与励磁机相连接。上述高压同步电动机励磁系统的供电结构,所述两段380伏低压母线电源分别与不同段10千伏配电线路的变压器相连接,向不间断电源供电的第1段380伏低压母线的10千伏配电线路与高压同步电动机定子的电源为同一段10千伏配电线路。本技术的有益效果是:本技术采用两段相互独立的380伏低压母线供电,两段相互独立的380伏低压母线之间用互投开关相连接,当其中一段380伏低压母线失电时,通过低压互投开关可迅速切换至另一段低压母线,保证供电的连续性,以使同步电动机能够继续正常运转。本技术结构简单、操作方便、效果良好、生产成本低、产品性能优良、工艺简单、稳定可靠,达到了当励磁系统低压母线失电时,励磁系统能够继续正常工作,或减小因励磁系统断电停机所造成的损失的目的。附图说明图1是本技术的结构示意图。图中标记如下:第1段380伏低压母线1、第2段380伏低压母线2、真空断路器3、高压同步电动机4、第1台10千伏/400伏变压器5、第2台台10千伏/400伏变压器6、第1进线空气开关7、第2进线空气开关8、第3进线空气开关9、第4进线空气开关10、第5进线空气开关11、不间断电源12、互投开关13、励磁机控制柜14、励磁机15。具体实施方式本技术由第1段380V低压母线1、第2段380V低压母线2、第1台10千伏/400伏变压器5、第2台10千伏/400伏变压器6、不间断电源12、励磁控制柜14、励磁机15、互投开关13和多个进线空气开关组成。图中显示,第1段380伏低压母线1、第2段380V低压母线2为两段相互独立的380伏低压母线,两段380V低压母线电源通过不同段10千伏配电线路经变压器降压得到。图中显示,第1段380伏低压母线1通过第1进线空气开关7与第1台10千伏/400伏变压器5的一次侧相连接,第1台10千伏/400伏变压器的二次侧通过第2进线空气开关8与不间断电源12、励磁控制柜14、励磁机15顺序连接。通过采用不间断电源12给励磁控制柜14供电,可以增加对励磁控制柜14供电的稳定性,并且在不间断电源12输入端的第1段380V低压母线1失电时,能通过不间断电源12电池供电方式为励磁控制柜14继续供电,为查找解决故障或电动机停机前准备提供了缓冲时间,减少了因突然故障停机所造成的损失。图中显示,第1段380伏低压母线1的第1台10千伏/400伏变压器的二次侧的第2进线空气开关8的输出端还与互投开关13的一个输入端相连接,互投开关13的输出端与励磁机15相连接。图中显示,第2段380V低压母线2通过第3进线空气开关9与第2台10千伏/400伏变压器6的一次侧相连接,第2台10千伏/400伏变压器6的二次侧通过第4进线空气开关10与互投开关13的另一个输入端相连接,使得互投开关13可以在第2进线空气开关8和第4进线空气开关10之间进线切换。图中显示,第1段380伏低压母线1的10千伏配电线路与高压同步电动机定子的电源为同一段10千伏配电线路。在高压同步电动机4的主电路中安装有真空断路器3作为运行开关。采用这种供电结构后,两段相互独立的380伏低压母线之间用互投开关13相连接,当其中一段380伏低压母线失电时,通过低压互投开关13可迅速切换至另一段低压母线,保证供电的连续性,以使同步电动机能够继续正常运转,达到了当励磁系统低压母线失电时,励磁系统能够继续正常工作,或减小因励磁系统断电停机所造成的损失的目的。本技术的一个实施例如下:1、互投开关13为共立继器电气有限公司生产的型号为:640MZ-3FD400A开关,互投时间为0.8s,励磁控制系统失压跳闸保护延时为1.5s,完全满足设备工艺要求。2、不间断电源12作为励磁控制系统电源,不间断电源12为广州东芝电气有限公司生产的型号为:UP2233B-C103SE3相10KVA型不间断电源。3、励磁机15是西门子高压电机所使用的励磁机,型号6SG70,具备三相电源在电压110V–10%至500V+10%、频率45至65Hz范围内自适应能力。本文档来自技高网...
一种高压同步电动机励磁系统的供电结构

【技术保护点】
一种高压同步电动机励磁系统的供电结构,其特征在于:它包括两台10千伏/400伏变压器、两段相互独立的380伏低压母线、不间断电源(12)、励磁机控制柜(14)、励磁机(15)、互投开关(13)、进线空气开关,第1段380伏低压母线(1)通过第1进线空气开关(7)与第1台10千伏/400伏变压器(5)的一次侧相连接,第1台10千伏/400伏变压器(5)的二次侧通过第2进线空气开关(8)与不间断电源(12)、励磁控制柜(14)、励磁机(15)顺序连接,同时,第1台10千伏/400伏变压器(5)的二次侧的第2进线空气开关(8)的输出端还与互投开关(13)的一个输入端相连接,第2段380V低压母线(2)通过第3进线空气开关(9)与第2台10千伏/400伏变压器(6)的一次侧相连接,第2台10千伏/400伏变压器(6)的二次侧通过第4进线空气开关(10)与互投开关(13)的另一个输入端相连接,互投开关(13)的输出端与励磁机(15)相连接。

【技术特征摘要】
1.一种高压同步电动机励磁系统的供电结构,其特征在于:它包括两台10千伏/400伏变压器、两段相互独立的380伏低压母线、不间断电源(12)、励磁机控制柜(14)、励磁机(15)、互投开关(13)、进线空气开关,第1段380伏低压母线(1)通过第1进线空气开关(7)与第1台10千伏/400伏变压器(5)的一次侧相连接,第1台10千伏/400伏变压器(5)的二次侧通过第2进线空气开关(8)与不间断电源(12)、励磁控制柜(14)、励磁机(15)顺序连接,同时,第1台10千伏/400伏变压器(5)的二次侧的第2进线空气开关(8)的输出端还与互投开关(1...

【专利技术属性】
技术研发人员:任文辉郑成博
申请(专利权)人:唐山钢铁集团有限责任公司
类型:新型
国别省市:河北;13

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