SZP680电快速切换装置加工 点击查看详情
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设K=0.67,则△U(%)<1.64。图3中,以A为圆心,以1.64为半径绘出弧线A'-A'',则A'-A''的右侧为备用电源允许合闸的安全区域,左侧则为不安全区域。根据资料显示,K=0.67为允许极限值,一般K值取较大值。如在A-B段内合上备用电源,则既能保证设备安全,时间短,即“快速切换”;如在C-D段内合上备用电源,进行同期判别切换,则既能保证电动机安全,又使电动机转速下降不太多,即“同期切换”;当残压衰减到20%-40%额定电压后实现的切换,通常称为“残压切换”。
4.硬件说明
SAI680A型厂用电快速切换装置采用双CPU,分别完成测量、逻辑和切换等主要功能,以及完成显示、通信、打印等辅助功能,主从CPU间进行数据交换。主从CPU分工协调,既保证了切换可靠性和切换速度,又保证了配置的灵活性。同时采用了大容量的存储芯片以及可编程逻辑芯片,同时装置采用了整面板、整背板新型结构设计,交、直流分开,开关量输入和输出部分均采用光电隔离技术,提高了装置的整体可靠性和安全性。
装置主要由CPU模件、电源模件、开关量模件、交流量模件、出口模件、信号模件、管理模件等组成。见示意图1。
5.2.同期捕捉切换
如图3中显示,在C-D段厂母电压衰减到65%-70%左右,电动机转速下降不是很大,如能较精确地实现过零点合闸,备用电源合上时冲击较小,且对电动机的自起动很有利。但是由于厂用母线残压随着频率的下降,电压幅值和相角的变化越来越快,线性模型和简单的加速度模型已经难以准确地表达电压幅值和相角的变化。SAI680A型微机厂用电快速切换装置采用了频率自动跟踪技术和根据频率的大小分段建立数学模型的方法,准确地表达了频率、相角、幅值变化的规律。即完全根据实时的频率、相角、幅值的变化规律,计算出在反馈残压与备用电源电压向量**次相位重合时的时间,当该时间接近合闸回路总时间时,发出合闸命令。实现精确地过零点同期捕捉,且不受负荷变化影响,对电动机的自起动很有利。
同期捕捉切换如下情况作为快速切换的后备功能:
系统接线或运行方式造成初始角大,快速切换无法实现时;
开关合闸时间长,快速切换无法实现时;
某些故障情况下,工作电源断开时,相位已不满足快速切换条件时;
工作进线和备用进线电源来自两个独立的系统,两系统间不仅存在相位差,而且存在频差时。
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