一种送风机变频器控制电源电路的制作方法
未命名
07-29
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1.本实用新型涉及电力领域,特别涉及一种送风机变频器控制电源电路。
背景技术:
2.参见图1,现有的火力发电机组中,送风机作为给锅炉提供锅炉燃烧所需要的氧量的装置,需要保持长时间运行。但目前所使用的锅炉机组中,为送风机供电的送风机变频器经常出现跳闸故障。而通过对于该故障的分析,发现存在两个问题,一是送风机变频器自带ups装置运行不稳定,这是因为ups装置是通过自带的电池来维持供电,但一般受ups自身的体积以及成本等因素所限,电池的容量受到限制,难以保证在断电故障发生后能够一直维持供电到故障排除。而且由于断电故障发生的时间并不规律,对于电池来说也难以保证能够在故障频发的情况下维持足够的电量,或者在长时间未发生故障的情况下,突发故障时仍能确保电池本身不出现供电问题。二是为送风机变频器提供电源的交流电来源虽然有两个,但是这两个来源实际上均取自#1锅炉工作ia段,如下表1所示。
3.表1送风机变频器电源分布列表
[0004][0005]
现有送风机变频器提供电源的交流电即表中的交流电源1和交流电源2,这导致控制电源来源过于单一,抗干扰能力差。由于以上两个原因,在系统故障,电源电压出现较大波动的情况下,送风机变频器极易出现控制电源掉电,最终导致送风机变频器跳闸,存在严重安全隐患。
技术实现要素:
[0006]
为了解决目前因送风机变频器控制电源来源单一及自带ups装置工作不正常而造成的送风机变频器控制电源容易掉电的问题。本实用新型提供一种能够稳定供电的送风机变频器控制电源电路。
[0007]
为了实现上述技术目的,本实用新型的技术方案是,
[0008]
一种锅炉送风机变频器控制电源电路,包括隔离变压器和断路器,所述的隔离变压器的输出端经断路器后,输出交流电力至送风机变频器;
[0009]
还包括逆变装置,所述的逆变装置的输入端包括交流输入端和直流输入端,所述的交流输入端外接交流电源,并在逆变装置内部通过串联有整流单元的交流电路连接至逆变装置内的逆变单元,所述的直流输入端外接直流电源,并在逆变装置内部通过直流电路连接至逆变单元,所述的逆变单元连接至逆变装置的输出端;且在直流电路上设有逆变切换装置,以在交流电源供电正常时断开直流电路并连通交流电路,并在交流电源供电中断时连通直流电路。
[0010]
一种锅炉送风机变频器控制电源电路,所述的逆变切换装置为可控二极管,所述的可控二极管设置于直流电路上并根据交流电路状态来切换截止和导通,以在交流电路供电正常时保持为截止来断开直流电路,在交流电路供电中断时切换为导通以连通直流电路。
[0011]
所述的一种锅炉送风机变频器控制电源电路,所述的逆变装置交流输入端所连接的交流电源是交流电源输出母线,所述的交流电源输出母线通过交流切换装置分别连接至第一交流电源和第二交流电源,切换装置在第一交流电源供电正常时连通第一交流电源向交流电源输出母线供电,并在第一交流电源供电中断时切换至第二交流电源向交流电源输出母线供电。
[0012]
所述的一种锅炉送风机变频器控制电源电路,所述的交流切换装置为失压转换继电器,所述的失压转换继电器包括转换控制线圈、转换常开触点和转换常闭触点,所述的转换控制线圈并联在第一交流电源的线路上,所述的转换常开触点设置于第一交流电源与交流电源输出母线之间的连线上,所述的转换常闭触点设置于第二交流电源与交流电源输出母线之间的连线上,转换控制线圈在通电时使转换常开触点闭合的同时使转换常闭触点断开,并在断电时使转换常开触点断开的同时使转换常闭触点闭合。
[0013]
所述的一种锅炉送风机变频器控制电源电路,所述的隔离变压器和断路器之间还设有旁路电源接线和旁路电源切换装置;所述的旁路电源接线一端连接至隔离变压器和断路器之间的连线上,另一端连接至交流电源输出母线;所述的旁路电源切换装置设置于隔离变压器和断路器之间的连线上,并在隔离变压器的供电中断时切换到旁路电源供电。
[0014]
所述的一种锅炉送风机变频器控制电源电路,所述的旁路电源切换装置为失压切换继电器,所述的失压切换继电器包括切换控制线圈、切换常开触点和切换常闭触点,所述的切换控制线圈并联在隔离变压器和断路器之间的连线上,所述的切换常开触点设置于隔离变压器和断路器之间的连线上,所述的切换常闭触点设置于旁路电源接线上,切换控制线圈在通电时使切换常开触点闭合的同时使切换常闭触点断开,并在断电时使切换常开触点断开的同时使切换常闭触点闭合。
[0015]
所述的一种锅炉送风机变频器控制电源电路,所述的直流电源是经发电机组110v直流电源母线引出的直流供电电源。
[0016]
所述的一种锅炉送风机变频器控制电源电路,所述的第一交流电源是经锅炉侧辅机电源中心母线引出的交流供电电源,第二交流电源是经送风机变频器移相变压器低压侧引出的交流供电电源。
[0017]
本实用新型的技术效果在于,通过取消原来运行不稳定的ups,改用逆变电源代替。同时逆变电源采用交直流双路供电模式,实现备份供电以防止逆变电源断电。同时再为控制电源提供连接到另一交流电源来源的供电电路,从而防止交流电源来源单一导致供电不稳。即本实用新型实现了送风机变频器控制电源由第一交流电源、第二交流电源、逆变电源三路电源供电。在送风机变频器运行期间,无论交流电源1、交流电源2分别掉电或同时掉电,或者逆变装置出现故障的情况下,均能实现送风机变频器控制电源交直流三路电源之间无扰切换,使送风机变频器能够稳定正常运行,不会出现报警、故障以及送风机变频器误跳等问题。从而解决了因送风机变频器控制电源来源单一及自带ups装置工作不正常而造成的送风机变频器控制电源容易掉电的问题,有效地提高了送风机变频器控制电源的可靠性。本实用新型具有接线简单、安全可靠的优点,能够最大限度的确保送风机变频器的稳定运行。
[0018]
下面结合附图对本实用新型作出进一步说明。
附图说明
[0019]
图1为现有的送风机变频器控制电源电路示意图;
[0020]
图2为本实用新型的电路示意图;
[0021]
图3为本实用新型逆变装置内部的电路示意图。
具体实施方式
[0022]
参见图2,本实施例包括隔离变压器t1和断路器qf3,隔离变压器t1的输出端经断路器qf3后,输出交流电力至送风机变频器。同时本实施例将隔离变压器t1的输入端连接至新加入的逆变装置的输出端。其中逆变装置的输入端包括交流输入端和直流输入端。交流输入端外接交流电源,并在逆变装置内部通过串联有整流单元的交流电路连接至逆变装置内的逆变单元。直流输入端外接直流电源,并在逆变装置内部通过直流电路连接至逆变单元,逆变单元连接至逆变装置的输出端。且在直流电路上设有逆变切换装置,以在交流电源供电正常时断开直流电路并连通交流电路,并在交流电源供电中断时连通直流电路。从而实现在交流电源供电正常时来由交流电源进行供电,一旦交流电源出现中断的情况,则马上切换为直流电源进行供电,防止送风机变频器控制电源出现断电情况。这里的直流电源是经发电机组110v直流电源母线引出的直流供电电源。
[0023]
参见图2,本实施例中的逆变切换装置为可控二极管,可控二极管设置于直流电路上并根据交流电路状态来切换截止和导通,以在交流电路供电正常时保持为截止来断开直流电路,在交流电路供电中断时切换为导通以连通直流电路。本领域技术人员所知晓的是,上述设置有逆变切换装置的逆变装置是目前市面上可购买到的设备,如本实施例中就采用的是易事特公司所出售的型号为110/220-1000l的逆变器。当然,根据实际情况的需要,也可使用其他类似装置来实现。
[0024]
本实施例中,逆变装置交流输入端所连接的交流电源是交流电源输出母线,而交流电源输出母线又通过交流切换装置分别连接至第一交流电源和第二交流电源。交流切换装置在第一交流电源供电正常时连通第一交流电源向交流电源输出母线供电,并在第一交流电源供电中断时切换至第二交流电源向交流电源输出母线供电。其中第一交流电源是经
锅炉侧辅机电源中心母线引出的交流供电电源,第二交流电源是经送风机变频器移相变压器低压侧引出的交流供电电源,即第一交流电源和第二交流电源已改换为两个不同来源的交流电源,从而实现冗余备份,进一步防止单个交流电源断电时影响送风机变频器正常工作。
[0025]
本实施例中,交流切换装置为失压转换继电器,失压转换继电器包括转换控制线圈k1、转换常开触点和转换常闭触点,转换控制线圈并联在第一交流电源的线路上,转换常开触点设置于第一交流电源与交流电源输出母线之间的连线上,转换常闭触点设置于第二交流电源与交流电源输出母线之间的连线上,转换控制线圈在通电时使转换常开触点闭合的同时使转换常闭触点断开,并在断电时使转换常开触点断开的同时使转换常闭触点闭合。
[0026]
为了进一步提高供电稳定性,本实施例在隔离变压器和断路器之间还设有旁路电源接线和旁路电源切换装置。旁路电源接线一端连接至隔离变压器和断路器之间的连线上,另一端连接至交流电源输出母线。旁路电源切换装置设置于隔离变压器和断路器之间的连线上,并在隔离变压器的供电中断时切换到旁路电源供电。
[0027]
本实施例中,旁路电源切换装置为失压切换继电器,失压切换继电器包括切换控制线圈k0、切换常开触点和切换常闭触点,切换控制线圈并联在隔离变压器和断路器之间的连线上,切换常开触点设置于隔离变压器和断路器之间的连线上,切换常闭触点设置于旁路电源接线上,切换控制线圈在通电时使切换常开触点闭合的同时使切换常闭触点断开,并在断电时使切换常开触点断开的同时使切换常闭触点闭合。
技术特征:
1.一种锅炉送风机变频器控制电源电路,包括隔离变压器和断路器,所述的隔离变压器的输出端经断路器后,输出交流电力至送风机变频器;其特征在于,还包括逆变装置,所述的逆变装置的输入端包括交流输入端和直流输入端,所述的交流输入端外接交流电源,并在逆变装置内部通过串联有整流单元的交流电路连接至逆变装置内的逆变单元,所述的直流输入端外接直流电源,并在逆变装置内部通过直流电路连接至逆变单元,所述的逆变单元连接至逆变装置的输出端;且在直流电路上设有逆变切换装置,以在交流电源供电正常时断开直流电路并连通交流电路,并在交流电源供电中断时连通直流电路。2.根据权利要求1所述的一种锅炉送风机变频器控制电源电路,其特征在于,所述的逆变切换装置为可控二极管,所述的可控二极管设置于直流电路上并根据交流电路状态来切换截止和导通,以在交流电路供电正常时保持为截止来断开直流电路,在交流电路供电中断时切换为导通以连通直流电路。3.根据权利要求1所述的一种锅炉送风机变频器控制电源电路,其特征在于,所述的逆变装置交流输入端所连接的交流电源是交流电源输出母线,所述的交流电源输出母线通过交流切换装置分别连接至第一交流电源和第二交流电源,交流切换装置在第一交流电源供电正常时连通第一交流电源向交流电源输出母线供电,并在第一交流电源供电中断时切换至第二交流电源向交流电源输出母线供电。4.根据权利要求3所述的一种锅炉送风机变频器控制电源电路,其特征在于,所述的交流切换装置为失压转换继电器,所述的失压转换继电器包括转换控制线圈、转换常开触点和转换常闭触点,所述的转换控制线圈并联在第一交流电源的线路上,所述的转换常开触点设置于第一交流电源与交流电源输出母线之间的连线上,所述的转换常闭触点设置于第二交流电源与交流电源输出母线之间的连线上,转换控制线圈在通电时使转换常开触点闭合的同时使转换常闭触点断开,并在断电时使转换常开触点断开的同时使转换常闭触点闭合。5.根据权利要求3所述的一种锅炉送风机变频器控制电源电路,其特征在于,所述的隔离变压器和断路器之间还设有旁路电源接线和旁路电源切换装置;所述的旁路电源接线一端连接至隔离变压器和断路器之间的连线上,另一端连接至交流电源输出母线;所述的旁路电源切换装置设置于隔离变压器和断路器之间的连线上,并在隔离变压器的供电中断时切换到旁路电源供电。6.根据权利要求5所述的一种锅炉送风机变频器控制电源电路,其特征在于,所述的旁路电源切换装置为失压切换继电器,所述的失压切换继电器包括切换控制线圈、切换常开触点和切换常闭触点,所述的切换控制线圈并联在隔离变压器和断路器之间的连线上,所述的切换常开触点设置于隔离变压器和断路器之间的连线上,所述的切换常闭触点设置于旁路电源接线上,切换控制线圈在通电时使切换常开触点闭合的同时使切换常闭触点断开,并在断电时使切换常开触点断开的同时使切换常闭触点闭合。7.根据权利要求1所述的一种锅炉送风机变频器控制电源电路,其特征在于,所述的直流电源是经发电机组110v直流电源母线引出的直流供电电源。8.根据权利要求3所述的一种锅炉送风机变频器控制电源电路,其特征在于,所述的第一交流电源是经锅炉侧辅机电源中心母线引出的交流供电电源,第二交流电源是经送风机
变频器移相变压器低压侧引出的交流供电电源。
技术总结
本实用新型公开了一种锅炉送风机变频器控制电源电路,包括隔离变压器和断路器,隔离变压器的输出端经断路器后,输出交流电力至送风机变频器;还包括设有交流输入端和直流输入端的逆变装置,通过取消运行不稳定的UPS,改用逆变电源。同时逆变电源采用交直流双路供电模式,实现备份供电以防止逆变电源断电。同时再为控制电源提供连接到另一交流电源来源的供电电路,从而防止交流电源来源单一导致供电不稳。使送风机变频器能够稳定正常运行,不会出现报警、故障以及送风机变频器误跳等问题。从而解决了因送风机变频器控制电源来源单一及自带UPS装置工作不正常而造成的送风机变频器控制电源容易掉电的问题,有效地提高了送风机变频器控制电源的可靠性。变频器控制电源的可靠性。变频器控制电源的可靠性。
技术研发人员:刘明 李修志 杨成武 雷平武 夏田生 胡舒祺
受保护的技术使用者:长安益阳发电有限公司
技术研发日:2023.02.09
技术公布日:2023/7/28
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