По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 62-7

Автоматизированное управление охлаждением генератора питания тиристорного преобразователя частоты

Ефремкин С.И. старший преподаватель

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. КИП и автоматика: обслуживание и ремонт. 2023;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: