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

Partnerzy: