Diamentowy Partner SEP 2025

Program

Program XXV SEP

Czytaj
Program XXV SEP

biuletyn

Biuletyn XXV SEP

Czytaj
Biuletyn XXV SEP

biuletyn

XXV Szkoła Eksploatacji Podziemnej

Czytaj
XXV Szkoła Eksploatacji Podziemnej
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Zasilanie i sterowanie silnika prądu zmiennego maszyny wyciągowej – zastosowanie przekształtników o podwyższonym współczynniku mocy

Data: środa 24.02.2016

Sesja: Dobre praktyki udostępniania złóż oraz techniki i technologii głębienia szybów cz. 2

Godzina/Sala: 16:30 - 16:50 - sala D+E


Tytuł: Zasilanie i sterowanie silnika prądu zmiennego maszyny wyciągowej – zastosowanie przekształtników o podwyższonym współczynniku mocy

Title: The supply and control system of AC motor for hoistig machines - the converter with the PFC.

Autorzy: Tomasz Siostrzonek - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Mirosław Pieniążek - ABB

Streszczenie:

Przy budowie i modernizacji maszyn wyciągowych najważniejszym elementem gwarantującym odpowiednią pracę układu jest silnik wyciągowy. Wybór silnika determinuje konfigurację całego obwodu mocy i ma to wpływ na współpracę maszyny z innymi urządzeniami elektrycznymi w kopalni. Obecnie w naszym kraju, większość napędów maszyn wyciągowych stosuje silniki obcowzbudne prądu stałego. Jednak w rozwiązaniach stosowanych na świecie, jako silniki napędowe stosowane są silniki prądu zmiennego. Do ich zasilania wykorzystuje się przekształtniki tranzystorowe (pośrednie przemienniki częstotliwości) o odpowiednim układzie sterowania. Zapewnia to odpowiednie sterowanie momentem silnika, jak również może wpływać na zmniejszenie negatywnego oddziaływania napędu na sieć elektroenergetyczną kopalni. Do takich rozwiązań należy przekształtnik o podwyższonym współczynniku mocy, dzięki któremu możliwe jest ograniczenie mocy biernej generowanej przez maszynę wyciągową. Z punktu widzenia oddziaływania na sieć, najważniejszym elementem jest człon wejściowy w postaci prostownika. To od jego pracy zależy, jak cały układ jest postrzegany przez elektroenergetyczną sieć kopalni. Człon ten jest tak sterowany, aby przesunięcie pomiędzy napięciem i prądem, po stronie zasilania było bliskie zero stopni. Powoduje to, że generowane, negatywne oddziaływanie na sieć elektroenergetyczną kopalni w postaci mocy biernej jest zminimalizowane. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jest konieczne stosowanie dodatkowych układów kompensacji mocy biernej. W referacie zostanie przedstawione wykorzystanie takich przekształtników w realizacjach wykonanych na świecie, jak również wyjaśnione zostaną podstawy teoretyczne i zasada działania takiego układu.

Materiały:

Materiały video: video