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一种用于火力施工起重机械的可逆电源装置 

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申请/专利权人:上海电力安装第二工程有限公司

摘要:本发明公开了一种用于火力施工起重机械的可逆电源装置,涉及供电设备的技术领域,对用电容量、启动电流、电抗器、输入电压、变频系统优化改进,将装置连接于起重机械的电源输入端可对起重机械的输入电源进行调节以使起重机械稳定运行。同时,为避免起重机械落钩过程中电机被载荷加速拖动,出现直流电压直接冲击装置及当地电网的现象,在装置末端加装制动单元及电阻器加以消耗电能。本发明装置具有耐冲击能力强、抗干扰能力优越、稳定精度高、频率范围广、反应时间快等优异效果。装置输出可瞬间承受负载冲击电流2‑3倍;采用EMI滤波输入,变压器隔离输出;三相独立且可容纳三相不平衡负载;稳定精度达到+1%;输出反应时间达到≤1ms。

主权项:1.一种用于火力施工起重机械的可逆电源装置,其特征在于,所述可逆电源装置连接于所述起重机械的电源输入端,所述可逆电源装置用于对所述起重机械的输入电源进行调节以使所述起重机械稳定运行,所述可逆电源装置的用电容量设计具体步骤如下:步骤1、统计起重机械的总用电量;步骤2、根据起重机械实际使用当地的功率因素计算机械效应;步骤3、通过步骤1及步骤2换算得到用电总容量,所述可逆电源装置的启动电流设计具体步骤如下:步骤4、确定起重机械的电机类型;步骤5、通过切电阻器降压式启动进行运转电机,并根据电机类型的切电阻启动电流进一步换算用电总容量,所述可逆电源装置的电抗器设计具体步骤如下:步骤6、在直流侧串接一个只有空气隙的铁心平波电抗器,以限制电流的波动分量,维持电流连续,所述可逆电源装置的输入电压设计具体步骤如下:步骤7、加长电压带宽度,并采用两组线圈,两组线圈的圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级,在N1线圈上加装交流电压,以在N2线圈两端产生感应电动势;当N2N1时,N2线圈的感应电动势高于N1线圈的电压;当N2N1时,N2线圈的感应电动势低于N1线圈的电压,可逆电源装置的用电容量设计如下:统计门式起重机总用电量:20t32m门式起重机38KW、40t42m门式起重机58KW、DMQ54030门式起重机106KW,考虑3台门式起重机在同一区域,故存在发生叠加的可能38+58+106=202KW,P=1.732UIcosФ通过当地电网监控考察功率因素cosФ0.8,机械效应取值为1.3,2020.8=252.5得出总容量为252.5KVA,可逆电源装置的启动电流设计如下:绕线式切电阻启动电流达到总容量的2-3倍,根据上述用电容量设计可知总容量为252.5KVA,即可得出启动电流为505KVA至757.5KVA,可逆电源装置的电抗器设计如下:直流侧串接一个只有空气隙的铁心平波电抗器,用于保证输出电流连续的临界电感L单位为mH, 式中:Imin-----为要求的最小负载电流平均值,单位为A,本设计中Imin=5%IN;K1-----为计算系数,三相全控桥K1=0.693, 直流电动机的漏电感La单位为mH nP----极对数,取nP=2,KD计算系数,对于一般无补偿绕组电动机KD=8~12,对于快速无补偿绕组电动机KD=6~8,对于有补偿绕组电动机KD=5~6,其余系数均为电动机额定值,折合到交流侧的漏电抗LB单位为mH 式中:Uk%-----变压器短路比,取为5%;KB------为计算系数,三相全控桥KB=3.9, 实际要接入的平波电抗器电感LKLK=maxLm,Ll-La-2LB=26.27-6.85-2×0.005=19.41mH取LK=20mH电枢回路总电感:LΣ=LK+2×LB+Lα=20+2×0.005+6.85=26.86mH考虑施工现场3台门式起重机同一时间并满载起吊设备的概率及考虑设备成本的综合考虑,采用600KVA的可逆电源装置,电机反电动势计算公式:主磁通在定子绕组中产生的自感电动势称为反电动势,用E1表示:其有效值得计算如下:E1=4.44×KE×FN×NL×ФE1=4.44×5×50×0.53×0.9=529.5反电动势为DC529.5V,其中KE--为比列常数,FN--为定子电流的频率,NL--为每相定子绕组的匝数,Ф--为主磁通的振幅值,通过计算得出反电动势电流为DC529.5A,需在装置末端根据计算电压值加装制动单元制动单元DBU-315-4250KW与电阻器JC-S250,加以消耗电能。

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