[实用新型]低功率变频器拖动2MW发电机试验装置无效
| 申请号: | 200820239206.X | 申请日: | 2008-12-26 |
| 公开(公告)号: | CN201392387Y | 公开(公告)日: | 2010-01-27 |
| 发明(设计)人: | 王卫国;梁君声;张大庆;闫明鹏;粘雅勤;胡庆喜;张敬源 | 申请(专利权)人: | 大连天元电机有限公司 |
| 主分类号: | G01R31/34 | 分类号: | G01R31/34 |
| 代理公司: | 大连科技专利代理有限责任公司 | 代理人: | 于忠晶 |
| 地址: | 116100辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 功率 变频器 拖动 mw 发电机 试验装置 | ||
一、技术领域:
本发明涉及发电机试验用装置。
二、背景技术:
按照国家标准GB/T 1032-2005试验方法,电机在做负载过程中最常采用的方式是两台电机的拖动,其中一台作为电动机,另外一台作为发电机,利用两台电机的转速差来调节轴上功率。往往电动机的电源功率要大于拖动电机,如单纯的使用低压1.5MW变频器作为1.5MW电动机的电源,拖动1.5MW风力发电机情况下,按照电动机的额定电压不变的情况下,变频器的电流必然不会满足实际试验的要求,电动机实际轴上输出功率不够,变频器电流过大。
三、发明内容:
本发明的目的是克服上述不足问题,提供一种低功率变频器拖动2MW发电机试验装置,使用方便,改变频率容易,加载平稳、连续。
本发明为实现上述目的所采用的技术方案是:低功率变频器拖动2MW发电机试验装置,待测发电机由同频率电动机拖动,同频率电动机的电源采用变频器,变频器串联同频率电动机,同频率电动机并联一台电动机。
所述同频率电动机并联一台8极的发电机,8极发电机转子串有三个电阻R1、R2、R3,8极发电机串联一台工频电动机并由其拖动。
所述三个电阻R1、R2、R3的阻值分别是
所述同频率电动机及其并联的电动机功率分别是1500KW和600KW,极数相同,分别由两台变频器作为电源拖动。
所述功率1500KW和600KW的电动机分别采用1.5MW变频器和400KW变频器分别拖动。
所述400KW变频器和600KW电动机之间串联一调压器。
本实用新型采用一台电动机与同频率电动机并联来增加变频器输出轴上输出功率,减小1.5MW变频器的输出电流。采用两台电动机的功率分别是1500KW、600KW,极数相同。两台电动机分别由两台变频器作为电源拖动,试验过程中采用1.5MW变频器和400KW变频器分别拖动。试验过程中两台电动机之间转速必须有一定的转速差,发电机采用变流器控制转子功率,这样大大减小了控制功率。另外本实用新型在低频率变频器拖动高频率待测发电机时,为了减少投资,利用电机企业的优势,在变频器输出电压最大的情况下对变频器输出电流给予补偿,减少变频器自身的输出电流。即利用变频器阻抗大的优势,另外并联一台800KW、6极工频电动机拖动另外一台8极的发电机对变频器输出电流给予补偿。利用变频器的输出频率来调节机组的轴上功率达到额定功率轻而易举,运行稳定。
四、附图说明:
图1为本发明低功率变频器拖动同频率电机试验示意图。
图2为本发明低功率变频器拖动2MW电机试验示意图。
五、具体实施方式:
下面结合具体实施方式对本发明作进一步详细说明,但本发明不限于具体实施例。
实施例1
采用如图1所示的试验装置,待测发电机1并联同频率1.5MW电动机6并由其拖动,低压1.5MW变频器5作为1.5MW电动机6的电源,另外设置一台电动机8与1.5MW电动机6并联来增加轴上输出功率,减小1.5MW变频器5的输出电流。采用两台电动机6、8的功率分别是1500KW、600KW,极数相同。两台电动机分别串联1.5MW变频器5和400KW变频器7并由其作为电源拖动,400KW变频器7和600KW电动机8之间加一调压器3,变压器4起隔离作用。利用这种方式做到最大轴上功率为1654.3KW,1.5MW变频器的输出电流为1509A,电压为670V。
实施例2
采用如图2所示的试验装置,2MW待测发电机1并联同频率1.5MW电动机6并由其拖动,低压1.5MW变频器5作为1.5MW电动机6的电源,另外设置一台电动机8与1.5MW电动机6并联来增加轴上输出功率,减小1.5MW变频器5的输出电流。采用两台电动机6、8的功率分别是1500KW、600KW,极数相同。两台电动机分别串联1.5MW变频器5和400KW变频器7并由其作为电源拖动,400KW变频器7和600KW电动机8之间加一调压器4,同时在1.5MW变频器5并联一台800KW、6极工频电动机10拖动一台8极的发电机9,对变频器5输出电流给予补偿,8极发电机9为了调节定子的发电量,转子串联有三个电阻R1、R2、R3,三个电阻R1、R2、R3的阻值分别是
试验过程中首先启动1.5MW变频器拖动1.5MW电动机,当电动机输出转速达到并网条件后,利用变流器2后台控制将2MW发电机并网,控制转子功率使发电机轴上输出功率逐渐增加,同时注意1.5MW变频器输出电流,当输出电流接近最大电流时,分别将电阻R1、R2短接掉,加大8极定子发电量。在实际试验过程中切除电阻前后,1.5MW变频器输出电流从1400A降到1100A,8极发电机的发电电流直接作用于1.5MW电动机上,这样减轻了1.5MW变频器的输出电流。在这样的条件下发电机轴上的输出功率仍然保持在1500KW左右,而1.5MW变频器的输出电流比额定电流减小了近30%左右,给另外的500KW轴上功率负载留出了足够的空间。接下来继续利用变频器的输出频率来调节机组的电发机轴上功率达到2000KW,在此过程中两台变频器同时调节,小功率变频器输出轴上转速要比大功率变频器输出轴上输出转速高出4r/min左右。同时为了减小400KW变频器的输出电流,增加了一台调压器,增高了输出电压。采用这种方法使轴上功率超过2000KW,变流器控制的发电机发电容量达到1930KW,在波形图的观察下各种波形都比较完美。
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