По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 62-7

Автоматизированное управление охлаждением генератора питания тиристорного преобразователя частоты

Кендысь Д.В. студент, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», г. Волгоград
Ефремкин С.И. старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», г. Волгоград

В статье описан ход технологического процесса и основная задача процесса подготовки воды для охлаждения генератора питания тиристорного преобразователя частоты (ТПЧ). Выявлены параметры, влияющие на качество и безопасность протекания технологического процесса. В целях импортозамещения средств автоматизации в данном технологическом процессе к реализации предложена современная автоматизированная система управления на базе микропроцессорной техники российского производства.

Литература:

1. Константинов Г. Г. Автоматизация проектирования турбогенераторов / Г. Г. Константинов, С.Б. Ахмедов // Вестник Иркутского государственного технического университета. — 2019. — Т. 23. — №6 (149). — С. 1126–1135. — DOI 10.2128 5/1814-3520-2019-6-1126-1135. — EDN XQHCUW.

2. Степанов В. М. Обобщенная структура системы генерации электрической энергии и ее резервирование с накопителем электрической энергии для собственных нужд электрических подстанций / В.М. Степанов, А.Ю. Тимонин // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. — 2019. — № 11. — С. 42–46. — EDN MBCXJL.

3. Марков М.А. Многокритериальная оптимизация прототипа турбогенератора с водородноводяным охлаждением / М.А. Марков // Мир в эпоху глобализации экономики и правовой сферы: роль биотехнологий и цифровых технологий: сборник научных статей по итогам работы круглого стола с международным участием, Москва, 15–16 января 2021 года / Учебно-курсовой комбинат «Актуальные знания», Ассоциация «Союз образовательных учреждений». — М.: ООО «КОНВЕРТ», 2021. — С. 71–72. — EDN WMGAOC.

4. Злотников И.И. Повышение эффективности работы устройств для индукционного нагрева / И.И. Злотников, И.В. Захаров // Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого: научно-практический журнал. — 2015. — №4. — С. 53–59.

5. Вихревой расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200. — Текст: электронный // ЗАО «ЭМИС». — 2023. — URL: https://emis-kip.ru/ru/prod/vihrevoj_ rashodomer/ (дата обращения: 31.01.2023).

6. ДТСХХ5М. И. Термопреобразователи сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА. — Текст: электронный // ОВЕН. Оборудование для автоматизации. — 2023. — URL: https:// owen.ru/product/dtshh5_ termosoprotivleniya_s_ vihodnim_signalom_420_ma (дата обращения: 31.01.2023).

7. Датчик избыточного давления ЭМИС-БАР. — Текст: электронный // ЗАО «ЭМИС». — 2023. — URL: https://emis-kip.ru/ru/prod/datchikiizbytochnogo-davleniya/ (дата обращения: 31.01.2023).

8. Датчики контроля электропроводности воды WA01-A (с выходом 4–20 мА). — Текст: электронный // НПП «ЭКОНИКС». — 2023. — URL: https://econix.com/catalog/datchiki_kontrolya_ elektroprovodnosti_vody_v_siste-140/datchiki_ kontrolya_elektroprovodnosti_vody_wa01-a_s_ vyhodom_4-20_ma-12568 (дата обращения: 31.01.2023).

9. Запорно-регулирующие клапаны КПСР серии 100, 200, 210, 400. — Текст: электронный // ГК «Новые технологии». — 2023. — URL: https:// kpsr.nt-rt.ru/images/manuals/rukovodstvo_po_ ekspluatacii_kpsr_100.pdf (дата обращения: 31.01.2023).

10. Прямоходный привод REGADA REMATIC STR 2PA, арт. 432.1–0ELGF/07. — Текст: электронный // Компания REGADA s. r. o. — 2023. — URL: http:// www.regada.su/product/klapany/klapan_s_ elektroprivodom/pryamokhodnyy_privod/ regada_rematic_str_2pa/133547/ (дата обращения: 31.01.2023).

11. Трубопроводная арматура. 30с941нж с электроприводом. — Текст: электронный // Пермский трубопроводный завод. — 2023. — URL: http:// www.ptza.ru/30s941nzh-s-elektroprivodom/ (дата обращения: 31.01.2023).

12. Однооборотные электроприводы ГЗ-ОФ. — Текст: электронный // ООО «ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ГЗ». — 2023. — URL: https://privody-gz.ru/ products/odnooborotnye/ (дата обращения: 31.01.2023).

13. Контактор КМИп-11210 12А 24В/АС3 1НО IEK. — Текст: электронный // IEK GROUP. — 2023. — URL: https://iek-rus.ru/kontaktor-kmip- 11210-12a-24vas3-1no-iek/ (дата обращения: 31.01.2023).

14. БАЗИС - 100. — Текст: электронный / / АО «ЭКОРЕСУРС». — 2023. — URL: https:// ecoresurs.ru/controllers_b100.htm (дата обращения: 31.01.2023).

Во время работы синхронного генератора его обмотки и активная сталь нагреваются.

Допустимые температуры нагрева обмоток статора и ротора зависят в первую очередь от применяемых изоляционных материалов и температуры охлаждающей среды.

По ГОСТу 533–76 для изоляции класса В допустимая температура нагрева обмотки статора должна находиться в пределах 105 °С, а ротора — 130 °С. При более теплостойкой изоляции обмоток статора и ротора, например, классов F и Н, пределы допустимой температуры нагрева увеличиваются.

Для того чтобы температура нагрева не превышала допустимых значений, все генераторы выполняют с искусственным охлаждением [1].

По способу отвода тепла от нагретых обмоток статора и ротора различают косвенное и непосредственное охлаждение.

При косвенном охлаждении охлаждающий газ (воздух или водород) с помощью вентиляторов, встроенных в торцы ротора, подается внутрь генератора и прогоняется через немагнитный зазор и вентиляционные каналы. При этом охлаждающий газ не соприкасается с проводниками обмоток статора и ротора, и тепло, выделяемое ими, передается газу через значительный тепловой барьер — изоляцию обмоток.

При непосредственном охлаждении охлаждающее вещество (газ или жидкость) соприкасается с проводниками обмоток генератора, минуя изоляцию и сталь зубцов, т. е. непосредственно. Отечественные заводы изготовляют турбогенераторы с воздушным, водородным и жидкостным охлаждением, а также гидрогенераторы с воздушным и жидкостным охлаждением.

Сравнительная эффективность различных способов охлаждения генераторов может быть показана путем сопоставления мощностей при одних и тех же габаритах генератора (табл. 1).

В табл. 1 показана эффективность использования воды для охлаждения активных элементов генератора. В полной мере эти преимущества реализованы в генераторах ТЗВ-800–2. В них водой охлаждаются не только обмотки, но и сталь статора и его конструкционные элементы. Здесь исчезает необходимость использования охлаждающего газа — водорода.

Для Цитирования:
Кендысь Д.В., Ефремкин С.И., Автоматизированное управление охлаждением генератора питания тиристорного преобразователя частоты. Электроцех. 2024;1.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: