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1 空氣開關跳閘的問題分析.
供電系統(tǒng)自動空氣開關的失壓脫扣器是一個電磁鐵,失電瞬間會在彈簧的帶動下銜鐵釋放,然后帶動跳閘機構動作,空氣開關完成跳閘操作。高壓配電系統(tǒng)閃電時,失壓脫扣器若能延時幾秒鐘后再起跳,在高壓系統(tǒng)電壓瞬間恢復正常后,供電系統(tǒng)才能夠得以維持正常供電,從而顯著降低閃電對輕烴裝置生產(chǎn)的影響。為了防止高壓系統(tǒng)閃電瞬間失壓脫扣器銜鐵釋放,經(jīng)過分析提出了以下三個技術解決方案:
①將電磁失壓脫扣器的銜鐵捆住,防止其釋放,這樣可以達到閃電時空氣開關不起跳的目的,但在系統(tǒng)永久失電時,空氣開關也無法動作,失去了存在的意義,故不可;
②采用 UPS系統(tǒng)給失壓脫扣器供電的方法,經(jīng)過反復試驗,由于設備接線復雜、可靠性差、無法穩(wěn)定實現(xiàn)延時起跳,故不可。
③將失壓脫扣器線圈電源改為直流電源,在該線圈上并聯(lián)一只貯能電容,系統(tǒng)電壓過低時,電容自動向失壓脫扣器線圈釋放電能,使其維持一定時間的吸合狀態(tài),待貯能電容放電結束后,失壓脫扣器失電,空氣開關自動完成延時起跳操作。其改造方法類似交流接觸器的交流啟動、直流無聲運行,接線方式簡單,經(jīng)試驗可靠性高,故被采用。

2 技術改造依據(jù).
為了測量不同電容量的貯能電容的放電延時時間,我們連接一臺同型號的備用斷路器(電路示意圖見圖 2 )上,分批次測定不同電容量的貯能電容維持 失壓脫扣器的吸合 時間(見表1)。 由試驗測定數(shù)據(jù)可知,采用 2200μF的電容能保證失壓脫扣器維持吸合時間為5s,閃電時可以有效地保障自動空氣開關延時起跳,故選用2200μF的貯能電容。
經(jīng)測定,失壓脫扣器線圈直流電阻為 540Ω,交流電壓380V,電流0.045A 。因交流線圈通過相同的直流電流和交流電流時,吸力維持不變;交流電源改成直流電源時,電感線圈無感抗,其總體阻抗等于其直流電阻,故所需
直流電壓=電流×電阻=0.045×540=24.3V
我們首先選擇安裝一個 50W的控制變壓器,將400V交流電變?yōu)?4V交流電;再經(jīng)過橋式整流堆,將失壓脫扣器線圈電壓由24V交流電轉換為24V直流電;最后在橋式整流堆與失壓脫扣器線圈構成的回路中,并聯(lián)一個2200uF的貯能電容,閃電時為失壓脫扣器線圈供電(電路示意圖見圖3)。
當發(fā)生閃電供電系統(tǒng)電壓瞬間失去時,貯能電容自動向失壓脫扣器線圈釋放電能,使其維持吸合狀態(tài),因空氣開關須經(jīng)過 5秒鐘后才會跳閘,在這5秒鐘以內,供電系統(tǒng)若能及時恢復正常,則空氣開關不會跳閘,這樣就可以有效地保障了空氣開關起跳動作延時,待高壓系統(tǒng)電壓恢復正常后,供電系統(tǒng)仍可維持正常供電,同時 避免了閃電造成機泵等動力設備瞬間停運現(xiàn)象的發(fā)生,將會極大地降低了高壓系統(tǒng)閃電對輕烴裝置連續(xù)生產(chǎn)的影響。
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