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煤矿井下低压异步电动机无功补偿的应用 电动机常见问题解决方法

时间:2020-07-08    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

徐霜

安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801

一、行业状况

    煤矿井下异步电动机使用范围非常广泛,是井下电网的主要无功负荷。因其功率因数很低,大大增加了企业的用电成本,同时降低了设备电能的利用率,增加了线路的损耗,目前提高煤矿井下电网功率因数通常采用电容补偿方式。

二、煤矿行业的无功补偿必要性

    煤矿井下异步电动机所消耗的无功功率主要由电力系统供给,使得井下供电线路在输送一定的有功电流的同时,也要输送一定的无功电流,结果总的视在电流就增大了。使各级电网网损也相应增大,尽管目前煤矿地面中央变电所通常采用高压集中无功补偿装置来提高功率因数,但只能补偿母线前所有向该母线供电的线路上的无功功率。而该母线后即负荷方向的电网没有得到无功补偿,再加上井下低压供电网络较长。采用地面集中无功补偿,仍不能降低低压电网的线损。因此,对异步电动机就地无功补偿就显得很有必要。将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机,同时投切的随机补偿适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主。而且配置方便灵活,不需频繁调整补偿容量。投资少、安装简便(1)

三、ARC功率因数控制器的选择

    安科瑞公司的ARC功率因数控制器严格按照DL/T597《低压无功补偿控制器订货技术条件》、JB/T9663《低压无功功率自动补偿控制器》等标准中规定的各项要求,依据煤矿行业具体的补偿需求和负荷特性。一般情况下,可从以下几个方面对控制器进行选择:

表1 产品应用

型号

负载要求

补偿方式

投切开关

电容器

补偿方案

ARC-6/J

ARC-8/J

ARC-10/J

ARC-12/J

 

三相平衡负载;且无功量比较稳定,不需频繁投切电容补偿的用户,

单负荷(大功率电机)就地补偿和低压配电柜集中补偿

接触器

 

 

自愈式电力电容

三相共补

ARC-6/R

ARC-8/R

ARC-10/R

ARC-12/R

三相平衡负载,或者变动负荷、冲击性负荷.

单负荷(大功率电机)就地补偿和低压配电柜集中补偿

容性无触点投切开关

自愈式电力电容

三相共补

ARC-12F-J

ARC-16F-J

三相平衡负载;且无功量比较稳定,不需频繁投切电容补偿的用户,

单负荷(大功率电机)就地补偿和低压配电柜集中补偿

接触器

自愈式电容

三相共补,分补

ARC-12F-R

ARC-16F-R

三相平衡负载,或者三相不平衡负载,变动负荷、冲击性负荷.

单负荷(大功率电机)就地补偿和低压配电柜集中补偿

容性无触点投切开关

自愈式电力电容

三相共补,分补

 2、产品选型

产品型号

功能选项表

静态输出

动态输出

过电压

欠电压

过电流

欠电流

温度保护

断相保护

谐波保护

通讯

编码方式

ARC-6/J

 

 

 

 

 

ARC-6/R

 

ARC-8/J

 

 

 

 

 

ARC-8/R

 

ARC-10/J

 

 

 

 

 

ARC-10R

 

ARC-12/J

 

 

 

 

 

ARC-12/R

 

ARC-12F-J

 

可选

ARC-12F-R

 

ARC-16F-J

 

可选

ARC-16F-R

 

四、煤矿行业无功补偿选型

    根据煤矿行业电力负荷的不同时间负荷大小不同或负荷变化的特点,建议对于电力负荷基本不变化或变化缓慢的工况采用并联电容器固定补偿,选用ARC静态输出的控制器;对于电力负荷不同时间负荷不同的工况,可选用选用ARC动态输出的控制器。根据三相负载严重不平衡选用ARC-12F或ARC-16F分补控制器。

 参考文献:

[1]安科瑞电气股份有限公司产品选型手册2013.1版.

[2]煤矿井下低压异步电动机成组就地无功补偿的应用  许颖

 作者简介:

徐霜,女,本科,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为无功补偿及有源滤波装置的设计;:   :

 



        在电机故障中,由于连接而引想的故障,占有很大比例,且往往又易找到故障点。判断电气连接点是否接触良好,通常采用以下几种传统方法:

        ①直观检查:即检查连接点有无变色、电弧灼痕、有无断裂等

        ②锤击检查:即用小锤轻敲连接点,听是否有异响

        ③紧固螺栓:把所有电气连接点重新紧固,有松动则为接触不良。

        ④塞尺检查:测量两个接合面的紧密程度,有间隙为接触不良。

        ⑤电气检查:用双臂电桥测量电机直流电阻,比较历年来的记录(注意要换算到同一温度下),相互差别大为接触不良。

        以是几种方法都存在着缺点和不足,就是不能准确直观地反映电气连接点的接触不良。在⑤中,测量精度受到测量线与测试点之间的接触、桥臂接触面氧化接触等影响,加上双臂电桥用电池供电,电流很小,故影响测量精度。

        两种比较好的故障诊断方法

        1、用红外测温仪测试电气连接点的温度

        温度是设备故障诊断中的一个非常重要的因素,电气连接不好,往往造成连接点发热,通过温度变化可以判断连接点故障,使用红外测温仪可以快速提供温度测量,安全、准确且不用停机。

        2、回路电阻测试仪测量电气连接点的接触电阻

        回路电阻测试仪使用220V交流,内部由测量数字电压表和可调恒流源两部分组成。它能针对具体的接触点,通以100A的大电流,由数字表直接读取接触电阻值。可以清楚直观地反映出连接是否接触良好。







        之所以发生“崩烧”事故,一般有以下几方面的原因:

        (1)超载运行时间太长,电流过大,使绕组过热而发生崩烧。

        (2)电压过高,电流增大,使铁芯内的磁通增加,损耗增大而发热;电压过低,使负载较大的电动机过热。

        (3)电动机通风不良,无法散热,或者所传动的机械卡涩,运转不灵,摩擦阻力太大,造成电动机温升过高而崩烧。

        (4)单相运行。三相有一相断线,引起电动机两相绕组过热而崩烧。

        (5)电动机绕组绝缘损坏而发生短路,造成电动机发热崩烧。

        (6)电动机转子与绕组发生摩擦,使绕组绝缘损坏,造成电动机短路崩烧。

        (7)接线错误。电动机的接线发生差错,使一相绕组的相位反接,造成电动机崩烧。

        (8)电动机频繁起动,使电动机发热崩烧。








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