[实用新型]直流输电换流阀冷却系统冷却塔风机变频控制回路有效

专利信息
申请号: 201420754320.1 申请日: 2014-12-04
公开(公告)号: CN204258597U 公开(公告)日: 2015-04-08
发明(设计)人: 冷明全;卢志敏;吴健超;张彬 申请(专利权)人: 广州高澜节能技术股份有限公司
主分类号: H02M1/00 分类号: H02M1/00;H05K7/20
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 510663 广东省广州市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 直流 输电 换流 冷却系统 冷却塔 风机 变频 控制 回路
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种冷却塔风机变频控制回路,特别涉及直流输电换流阀冷却系统冷却塔风机变频控制回路。

背景技术

现有直流输电换流阀冷却系统冷却塔风机多数采用变频器控制,根据进阀温度PID调节冷却塔风机转速,从而使得直流输电换流阀冷却系统进阀温度恒定在一定的范围内。现有技术中,冷却塔风机采用单一变频控制方式,如图1左所示,动力回路双重化设计缺失,在某一变频器出现故障时,该变频器所驱动的冷却塔风机将停运行,直流输电换流阀冷却系统将失去部分冷却能力,存在换流阀降功率运行的隐患;同时变频器属于电子设备,对其进线电源非常敏感,进线电源波动很容易引起变频器报过流故障,根据直流输电换流站换流阀冷却系统检修日志显示,直流输电换流阀冷却系统出现过多次进线电源波动引起所有变频器故障引起冷却塔风机全部停止运行最终导致换流阀温度过高的事件。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供一种直流输电换流阀冷却系统冷却塔风机变频控制回路。

为解决上述问题,本实用新型采用的技术方案是:直流输电换流阀冷却系统冷却塔风机变频控制回路,包括风机、变频器及第一断路器,风机通过变频器及第一断路器连接进线电源的三相L1、L2及L3形成变频回路,还包括第一接触器、第二接触器及第二断路器,所述第一接触器接入风机及变频器之间,所述风机通过第二接触器及第二断路器连接进线电源的三相L1、L2及L3形成工频回路。

本实用新型与现有技术相比,具有如下优点及有益效果:

本实用新型采用冷却塔风机变频长期运行工频后备的运行方式,正常运行时,冷却塔风机由变频回路供电,根据进阀温度调节冷却塔风机的转速,当变频器出现故障时,冷却塔风机变频回路接触器断开,工频回路接触器吸合,此时工频回路投入运行,待检修人员解决完变频回路故障后,只要变频故障已排除确认,冷却塔风机即可切换回变频回路运行。冷却塔风机变频长期运行工频后备的运行方式实现了冷却塔风机动力回路双重化设计,提高了冷却塔风机的控制的可靠性,解决了因变频器故障引起冷却塔风机停止运行最终导致换流阀温度过高的问题。

附图说明

图1是现有技术中直流输电换流阀冷却系统冷却塔风机变频控制回路示意图;

图2是本实用新型实施例1所述的直流输电换流阀冷却系统冷却塔风机变频控制回路示意图。

具体实施方式

下面结合实施例及附图对本实用新型的实施方式作进一步详细的描述,但本实用新型的实施方式不限于此。

实施例1

如图2所示,直流输电换流阀冷却系统冷却塔风机变频控制回路,包括风机、变频器及第一断路器,风机通过变频器及第一断路器连接进线电源的三相L1、L2及L3形成变频回路,还包括第一接触器、第二接触器及第二断路器,第一接触器接入风机及变频器之间,风机通过第二接触器及第二断路器连接进线电源的三相L1、L2及L3形成工频回路。

上述实施例为本实用新型较佳的实施方式,但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本实用新型的保护范围之内。

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