По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 62–83; 658.58

Аномальные режимы работы компрессорной установки в условиях кислородного цеха

Борисенко В. Ф. Донецкий национальный технический университет, Донецк
Сидоров В. А. д-р техн. наук, профессор, Донецкий национальный технический университет, Донецк, e-mail: sidorov_va58@mail.ru
Троцай В. А. Донецкий металлургический завод, Донецк

В работе предполагается на основании информации о фактических параметрах электромеханической системы компрессорной установки определить варианты развития событий при провалах напряжения в промышленных условиях. Непрерывная работа кислородного цеха в первую очередь обеспечивается подачей больших объемов сжатого воздуха, производимых мощными центробежными компрессорными установками. Изменение параметров питающего напряжения 6 кВ подстанций становится причиной аномальных режимов работы компрессорной установки. Неизбежные провалы напряжения (случайные и периодические) в условиях Донбасса требуют формирования алгоритма действий персонала на основании понимания причин и последствий данного явления. Проблема усугубляется коротким временем просадки (1…3 с), отсутствием возможности предупреждения и различными сочетаниями параметров.

Литература:

1. Статическая устойчивость асинхронного двигателя. Эл. ресурс. URL: https://studfile. net/preview/6285142/page:8/ (дата обращения: 25.08.2023).

2. ГОСТ 32144–2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

3. Веников, В. А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах / Пер.Н. Я. Уткин. — Москва: Мир, 1980. — 501 с.

4. Репина, Ю.В. Устойчивость промышленных электротехнических систем с асинхронными и синхронными электроприводами: диссертация… кандидата технических наук: 05.09.03. — Москва, 2005. — 135 с.

5. Давлетбаева, Г. Н., Тюленев, М. Е. Исследование устойчивости асинхронного двигателя с различным характером момента сопротивления // Вестник ПНИПУ. — Пермь. — 2014. — № 10. — С. 54–61.

6. Ершов, С. В., Михайлов, А. М. Анализ влияния провалов напряжения на показатели работы систем электроснабжения // Известия ТулГУ. Технические науки. — 2013. — Вып. 12. — Ч. 2. — С. 62–63.

7. Шпиганович, А. Н. Провалы напряжения в высоковольтных электрических сетях // Вести высших учебных заведений Черноземья. — 2006. — С. 21–22.

8. Меньшов, Б. Г., Шкута, А. Ф., Фёдоров, В. А., Ершов, М. С., Егоров, A.B. Астраханский ГПЗ: анализ надежности электроснабжения // Газовая промышленность. — 1990. — №4. — С. 22–25.

9. Фёдоров, М. М., Пинчук, О. Г. Пусковые характеристики асинхронного двигателя при несимметрии питающего напряжения // Електротехніка та електроенергетика. — 2004. — №2. — С. 51–55.

10. Провалы напряжения: причины, последствия, защита. Эл. ресурс. URL: https:// zeuselectro.ru/info/articles/provalynapryazheniya-prichiny-posledstviyazashchita/ (дата обращения: 24.08.2023).

11. Страхов, С. В. Переходные процессы в электрических цепях, содержащих машины переменного тока [Текст]: автореферат дис. на соискание ученой степени доктора технических наук / Канд. техн. наук доц. С. В. Страхов; М-во высш. образования СССР. Моск. ордена Ленина энергет. ин-т. — Москва: [б. и.], 1958. — 44 с.

12. Ульянов, С. А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах: учебник для электротехнических и энергетических вузов и факультетов / С.А. Ульянов. — Изд. 2-е, стер. — Москва: АРИС, 2010. — 518 с. [1]: ил., табл.; 21см.; ISBN 978-5-904673-01-7.

13. Важнов, А.И. Переходные процессы в машинах переменного тока. — Ленинград: Энергия. Ленингр. отд-ние, 1980. — 256 с.

14. Ковач, К.П. Переходные процессы в машинах переменного тока [Текст] / К.П. Ковач, И. Рац; пер. с нем. А.А. Дартау и В.А. Щедровича. Под ред. проф. А.И. Вольдека. — Москва; Ленинград: Госэнергоиздат, 1963. — 744 с.

15. Лайон, В.В. Анализ переходных процессов в электрических машинах переменного тока методом симметричных составляющих [Текст] / Пер. с англ. И.И. Кодкинда. Под ред. П. С. Сергеева. — Москва; Ленинград: Госэнергоиздат, 1958. — 400 с.: и др.

Известным фактом является то, что «снижение напряжения в питающей сети влечет за собой увеличение токов статора и ротора асинхронных двигателей (при неизменной нагрузке на валу двигателя), что обуславливает дальнейшее снижение напряжения и возникновение резкого снижения напряжения в сети» [1]. По ГОСТ 32144– 2013 [2] провал напряжения — временное уменьшение напряжения в конкретной точке электрической системы ниже установленного порогового значения. Согласно ГОСТу, пороговое значение провала напряжения составляет 90% амплитуды опорного напряжения, а пороговое значение прерывания напряжения — 5%. Причины провалов напряжения непредсказуемы и внезапны: резкое изменение нагрузок, работа устройств автоматического повторного включения, короткие замыкания, запуски мощных электродвигателей в той же распределительной сети, неисправности на смежных участках и др. Стандарт ГОСТ 32144–2013 отмечает, что длительность провала напряжения составляет до 1 мин. Одиночные быстрые изменения напряжения не превышают 4% — в электрических сетях среднего напряжения, но иногда отклонения имеют большие значения. Еще один вид отклонений — несимметрия трехфазной системы напряжений, обусловленная несимметричными нагрузками потребителей электрической энергии или различиями в параметрах элементов электрической сети.

Вопросы устойчивости промышленных электротехнических систем с асинхронными и синхронными электроприводами рассматривались в работах [4–10]. Это позволяет утверждать, что данный вопрос является актуальным на протяжении длительного времени во многих регионах. Провалы напряжения критичнее при наличии сложных алгоритмов систем цифрового управления, частотно-регулируемого привода и др.

Эксперименты на математических или лабораторных моделях не позволяют в полной степени оценить критичность и последствия провалов напряжения асинхронного двигателя средней мощности. В работе предполагается на основании информации о фактических параметрах электромеханической системы компрессорной установки определить варианты развития событий при провалах напряжения в промышленных условиях, опираясь на выводы классических работ, известных исследований в данном направлении [11–15].

Для Цитирования:
Борисенко В. Ф., Сидоров В. А., Троцай В. А., Аномальные режимы работы компрессорной установки в условиях кислородного цеха. Главный энергетик. 2023;12.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: