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SBW(S)-GD-50KVA交流稳压器的使用与维护

2021-12-31唐为臻

科技资讯 2021年29期
关键词:设备维护供电

唐为臻

摘  要:SBW(S)-GD-50 kVA三相微机控制(数字式)稳压器是一款专为广电系统稳定电压而设计的交流稳压器。结合我国供电现状,专为稳定三相380V交流电压而研制的节能型设备。该稳压器符合我站微波传输设备运行需要。该文主要介绍了大连大和尚山微波站所使用稳压器的主要技术指标、工作原理、主要部件与电路、稳压器的使用、故障排除与设备维护等方面。

关键词:稳压器 供电 微波设备 设备维护

中图分类号:TM34  文献标识码:A   文章编号:1672-3791(2021)10(b)-0000-00

Application and Maintenance of SBW(S)-GD-50 KVA AC Voltage Regulator

TANG Weizhen

(Dalian Mount Daheshang Microwave Station, Dalian, Liaoning Province,116199 China)

Abstract: SBW(S)-GD-50 kVA three-phase microcomputer controlled (digital) voltage regulator is an AC voltage regulator specially designed for stabilizing voltage in radio and television system. Combined with the current situation of power supply in China, it is an energy-saving equipment specially developed for stabilizing three-phase 380V AC voltage. The voltage regulator meets the operation needs of microwave transmission equipment in our station. This paper mainly introduces the main technical indexes, working principle, main components and circuits, use, troubleshooting and equipment maintenance of the voltage regulator used in our station.

Key Words: Voltage regulator; Power supply; Microwave equipment; Equipment maintenance

大连大和尚山微波站所使用的SBW(S)-GD-50KVA三相微机控制(数字式)稳压器,是一种专门用于广电系统中稳定输入电压的稳压器,当市区内電压的波动或者负载在发生变动的情况下,能够结合实际情况通过自动调整来确保输出电压的稳定性。SBW稳压器能够很好地克服传统稳压器的各种不足和弊端,例如采用SBW稳压器能够较好地克服和解决容量小、损耗大、波形失真等各方面的缺陷和问题,以确保对该站微波传输设备进行安全的供电。

1主要技术指标

(1)稳压范围:输入电压为304~456 V;(Ⅲ型:285~475V);

(2)稳压精度:输出电压为380 V±(1~5)%可调;

(3)波形畸变:<0.1%;

(4)效率:≥99%;

(5)响应速度>25 V/s,应变时间<0.15 s;

(6)输出电压与输入电压同相位;

(7)可用于任何负载(阻性、容性、感性);

(8)可长期连续使用;

(9)电压调节平稳;

(10)手动、自动控制方式;

(11)有过压、短路及机械传动机构故障保护功能;

(12)按用户要求可增设相序、缺相保护及自复、避雷、报警装置。

2工作原理

SBW(S)-GD-50KVA稳压器包含不同的部分组成,具体来讲这种稳压器的具体工作原理如图1所示[1]。

调压变压器TVV的接线方式需要按照一定的规则进行。在实际的接线操作中,将一次绕组按照Y形进行连接,连接在稳压器的输出端;在二次绕组连接中连接在补偿变压器TB的一次绕组,同时在电路连接中将补偿变压器的二次绕组采用串联连接的方式将其连接在电路的主回路中[2]。如果忽略补偿变压器阻抗压降,则在这种情况下可以得出:

Uao=Uai+UBa

式中,Uai—稳压器A相输入电压;Uao—稳压器A相的输出电压;UBa—稳压器A相的补偿电压。其工作原理是:当A相输入电压Uai增加△Uai时,补偿电压UBa也相应改变△Uba,且△UBa=-△Uai使A相输出电压Uao保持不变,同理B相、C相也如此[3]。

其稳压过程是:检测控制单元能够检测到输出电压的信号,进而对伺服电机进行控制,这样就能够驱动M的转动,进而带动TVV上的电刷组滑动,这样就能够实现对电压的调节,实现对变压器的补充,UI中能够实现自动稳定。

3主要部件与电路

3.1补偿变压器

补偿变压器其实就是一种能够通过改变输出电压大小与方向来控制的三相交流干式变压器。

3.2调压变压器

调压桥式变压器中包含三对对称滑动的电刷。在伺服电机的作用下使得电刷的滑动,进而通过这种方式实现对二次电压的调节,通过调节能实现度电压的补偿,能够确保输出电压的稳定性。

3.3电压检测单元

电压检测单元核心的组成部分包含变压器、电压比较器、整流滤波及稳压电路及控制继电器等部分所组成。

采样变压器TC1的主要作用在于从稳压器输出端采集相应的电压,其二次侧分两路,其中一路会经过在RP1和RP2的作用下得出上限基准电压和下限基准电压。另外一路则能够得出信号电压,由电压比较器对两路电压进行比较分析。如果信号电压介于上限基准电压和下限基准电压之间时,则KA1和KA2触点为断开的状态。如果通过对比分析得出信号电压小于下限基准电压时,则此时对应的KA1动作6~7触点闭合,这样就能够使得伺服电机正转,进而能够使得补偿电压被增大。如果信号电压超过上限基准电压,则KA2动作7~8触点闭合,此时就会导致补偿电压降低,进而降低和减稳压器的输出电压。如果输出电压变化超过允许的范围,则通过输出电压调节指令对其进行调整,将其调整到允许的范围之内[4]。

4.稳压器的使用

4.1 通电前的检查

(1)同稳压器及各部分应均应无任何损坏,固定件应牢固可靠;

(2)电刷及与其接触的调压变压器线圈光滑的导体面(滑道)不应氧化;

(3)电源电压与稳压器铭牌输入电压相符;

(4)电刷需要安装在滑道上,确保其安装的正确性和完整性;

(5)稳压器的交流接触器主触头对外壳绝缘电阻不应小于3MΩ。

4.2 接线

(1)电源在接线时需要在稳压器的输入端进行接入,同时要求在输出端连接负载,按母线ABC分别标记相序,设备外壳线必须接地。

(2)没有母排的机器主要的功能和作用是能够与机器容量相适应截面的电线在接线方面需要与空气开关SBW100kVA以上的机器连接时只需穿一匝,对于SBW50VA以下的来讲,在接线中,期导向需要穿二匝。

4.3 通电检查与调整

空载检查顺序。(1)在确保接线准确之后。指示灯HL1在正常发亮之后,按按钮SST1,此时输出电压表数值应和输入电压要保持一致;(2)将开关切换到“手动位置”的状态时,按下SST2投入补偿系统,此时稳压指示灯HL2会正常发亮。然后按“升压”按钮SSTR之后,会使得伺服电机转动进而带动电刷滑动,使得输出电压会增加。如果输出电压出现降低和下降的情况,则此时可能为接线错误,需要检查更正。在相序未接正确前千万不能将手动/自动切换开关(SA)置于“自动”,否则将损坏机器;(3)按"升压"按钮为SSTR,如果在实际操作中输出电压超过420 V,则此时延时1.5 s之后就会使得电源被切断,起到故障保护的作用和功能;(4)按"升压"或者降压按钮(SSTD),当电刷滑动到滑道两端碰撞升压限位开关SPR或者降压限位开关SPD时,应能切断伺服电机的电源;(5)将手动或自动切换开关置于“自动”,输出电压应自动调节到稳压精度范围内。

4.4故障原因與排除

4.4.1输出电压大幅度地偏离稳定值

(1)手动/自动切换开关是否确实放置在“自动”;

(2)稳压器输入电源的相序是否正确;

(3)输入电压是否确实未超出允许变化范围;

(4)手动/自动切换开关置于“手动”,“升压”(或降压)操作时电刷是否确实在滑道上移动。

4.4.2输出电压稍微偏离稳定值

(1)调节电位器RP,可使输出电压调节到需要的稳定值;

(2)调节电位器RP1和RP2,可使输出电压的偏离在精度允许的范围内。

4.4.3稳压器输出电压振荡

稳压精度整定过高与电刷滑动速度不相适应造成调节电位器RP1和RP2以降低稳压精度,振荡即可消除[5]。

5维护

维护周期的确定需要根据日常的使用情况进行确定,针对不同的情况确定不同的维护周期,但是一般来讲所确定的维护周期不应该持续时间超过半年。

(1)对稳压器各部分进行清扫,通过彻底的清扫去除稳压器各部分的灰尘和污垢,在清扫过程中要防止对稳压器各个部分可能造成的损害[6];

(2)在进行维护时需要及时更换已磨损或损坏的电刷,确保其能够正常工作;

(3)在进行检查和维护的过程中,需要及时对已经损坏的各种部件和元器件进行维修,如果彻底损坏则需要及时进行更换;

(4)一般来讲在连续使用2到3个月之后需要对链条的松紧程度进行相应的调整。

这款稳压器已经在我站连续使用五年时间,运行稳定,确保了微波传输设备正常工作,保证了信号安全优质传输。

参考文献

[1] 陈向群,肖湘奇,黄瑞,等.配电网窃电检测与预防策略[J].湖南科技大学学报:自然科学版,2020,35(4):56-66.

[2] 谢文奋.仪表机柜间电源状态智能监测[J].仪器仪表用户,2021,28(8):32-35.

[3] 李清泉,胡云龙,常高颂,等.断路器三相不一致保护可靠性分析及改进措施[J].电工电气,2019(9):36-38,49.

[4] 叶腾达,吴雪琼,顾晴雯,等.一种核电用罐体液位测量密度补偿方案的研究[J].自动化与仪器仪表,2020(12):107-110,114.

[5] 申凌琳.三相交流稳压器的运行及维护[J].电声技术,2020,44(6):70-73.

[6] 唐国军,张涛,李浩.稳压器电加热元件焊接工艺失效分析与对策[J].电焊机,2021,51(7):80-85,117.

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