Cheminės gamybos linijose, kuriose yra daug lygiagrečių titano šildymo vamzdžių, reikia specialių galios transformatorių, kad būtų užtikrinta stabili galia. Neatitinkamas transformatoriaus pajėgumas, apvijų laidų režimas, izoliacijos laipsnis ir apkrovos buferio konstrukcija sukels įtampos svyravimus, transformatoriaus perkaitimą, izoliacijos gedimą ir pagreitins šildymo vamzdžių senėjimą. Sistemingo derinimo principų įsisavinimas gali garantuoti ilgalaikį stabilų šildymo sistemų veikimą{2}} ir pašalinti elektros saugos pavojus.
1. Talpos atitikimo principas: rezervuokite pakankamą apkrovos ribą, kad išvengtumėte visiško -apkrovos veikimo
Apskaičiuokite bendrą visų titano šildymo vamzdžių vardinę galią, tada pasilikkite saugos ribą trumpalaikei paleidimo didžiausiai srovei ir būsimam įrangos išplėtimui.
Skaičiavimo taisyklė: Transformatoriaus vardinė galia Didesnė arba lygi bendrai šildymo vamzdžio galiai × 1,25 ribinio koeficiento.
Nepakankamos talpos rizika: Kai visi šildymo vamzdžiai paleidžiami vienu metu, momentinė didžiausia srovė viršija transformatoriaus guolio ribą, todėl smarkiai sumažėja įtampa. Titano vamzdžiai ilgą laiką veikia esant žemai įtampai, šilumos išeiga yra nepakankama, o valdymo sistema nuolat didina veikimo laiką, dėl ko vidinės varžos laidas perkaista.
Perteklinio pajėgumo trūkumas: per dideli transformatoriai padidina tuščiosios eigos nuostolius ir įrangos įsigijimo išlaidas, todėl švaistomos gamyklos elektros skirstymo investicijos.
2. Trijų-fazių apkrovos balanso suderinimo principas, siekiant pašalinti vienos-fazės perkrovą
Titano šildymo vamzdžiai dažniausiai yra vienfazės{0}}varinės apkrovos. Sujungdami laidus tolygiai paskirstykite šildymo vamzdžių grupes trims transformatoriaus fazėms, kad kiekvienos fazės srovės nuokrypis būtų 5%.
Nesubalansuotas pavojus: perkrauta transformatoriaus{0}}fazė apvija sukuria papildomą šilumą, pagreitindama izoliacijos senėjimą; tuo tarpu šildymo vamzdžiai, esant lengvos-apkrovos fazei, įgyja didesnę įtampą, veikia esant perkrovai ir yra linkę perdegti. Didelis disbalansas taip pat iškreipia tinklo galios koeficientą.
Suderinimo operacija: suskirstykite šildymo vamzdžius į lygias grupes pagal kiekį, kryžm{0}}paskirstykite A/B/C tris fazes; sukonfigūruokite nepriklausomą srovės stebėjimą kiekvienai fazei, kad būtų galima laiku reguliuoti apkrovos paskirstymą.
3. Izoliacijos ir temperatūros atsparumo laipsnio atitikimas, pritaikytas dirbtuvių aplinkai
Chemijos dirbtuvėse yra drėgno oro, rūgščių{0}}bazinių lakiųjų garų ir dulkių, todėl transformatoriaus izoliacijai keliami aukštesni reikalavimai.
Atitinkamas standartas: pasirinkite F ar aukštesnės klasės aukštai -temperatūrai atsparius izoliacinius transformatorius su visiškai sandariu antikoroziniu apvalkalu, skirtu korozinėms dirbtuvių patalpoms. Įprasti A/B klasės transformatoriai draudžiami.
Neatitikimo pasekmė: žemos{0} kokybės izoliacija greitai sensta esant aukštai temperatūrai ir korozinėms dujoms, todėl įvyksta vidinis apvijos trumpasis jungimas. Įtampos viršįtampis, atsirandantis dėl transformatoriaus gedimo, akimirksniu suardys magnio oksido izoliaciją titano šildymo vamzdeliuose ir sukels didelius-elektros nuotėkio plotus ir vamzdžių perdegimo atvejus.
4. Impulsinės srovės buferio suderinimo principas, siekiant apriboti didžiausią paleidimo poveikį
Varžiniai šildymo vamzdžiai sukuria 2–3 kartus didesnę vardinę pastovią-srovę įjungimo momentu-, sudarydami momentinę transformatoriaus smūginę apkrovą.
Atitikties schema: transformatoriaus išėjimo pusėje įdiekite lėtos{0}}paleidimo modulius; padalinkite šildymo vamzdžių grupę į kelis atidėto paleidimo įrenginius, kad visi vamzdžiai neįsijungtų tuo pačiu metu. Transformatoriai su įmontuotomis -įjungimo srovės slopinimo apvijomis yra pageidaujami ypač-didelėms šildymo grupėms.
Paslėptas pavojus be buferio: pasikartojantis didelės srovės smūgis sukelia apvijų metalo nuovargį, atsipalaiduoja transformatoriaus vidinių laidų gnybtai; momentiniai įtampos šuoliai pažeidžia titano šildymo vamzdžių gnybtų sandarinimo izoliaciją.
5. Galios koeficiento kompensavimo suderinimo principas, siekiant sumažinti reaktyviosios apkrovos nuostolius
Grynos varžos apkrovos, pvz., titano šildymo vamzdžiai, teoriškai turi didelį galios koeficientą, tačiau ilgo{0}}atstumo kabelio perdavimas ir transformatoriaus savaiminė{1}}induktyvumas sukels reaktyviosios galios nuostolius.
Atitikimo reikalavimas: sumontuokite žemos-tampos lygiagrečių kondensatorių kompensavimo spinteles, suderintas su transformatoriaus talpa, reguliuokite sistemos galios koeficientą, viršijantį 0,92.
Nekompensuotos sistemos neigiamas poveikis: Per didelė reaktyvioji galia padidina linijos ir transformatoriaus nuostolius, pakyla darbinė temperatūra; tinklo pusės baudos susidaro dėl nekokybiško galios koeficiento, todėl didėja gamybos energijos suvartojimo sąnaudos.
6. Trumpojo jungimo{1}}apsaugos jungties atitikimo principas gedimo blokavimo nutraukimui
Transformatoriaus aukštos ir žemos įtampos pusėse turi būti įrengti laipsniški viršsrovių, trumpojo jungimo ir{1}}perkaitimo apsaugos įtaisai, kurie susijungia su šildymo vamzdelio valdymo spintele.
Apsaugos sujungimo logika: kai vienas titano šildymo vamzdis trumpai{0}}jungiasi, žemos-tampos šoninė apsauga pirmiausia atjungia šakos grandinę; jei gedimas plečiasi ir paveiks transformatoriaus apviją, pagrindinė transformatoriaus apsauga nedelsiant suveikia, kad atjungtų maitinimą.
Atitikimo klaida: per didelė apsaugos srovės slenkstis nesugeba laiku nutraukti trumpojo jungimo{0}}gedimų; maža trumpoji{1}}srovė nuolat degina transformatoriaus apvijas ir kelias šildymo vamzdžių grupes.
表格
| Pagrindinio atitikimo matmuo | Standartinis atitikimo reikalavimas | Nesėkmės neatitikimo pasekmė |
|---|---|---|
| Transformatoriaus talpa | Bendra šildymo apkrova × 1,25 saugos riba | Visiškas-apkrovos įtampos kritimas, šildymo vamzdis ilgalaikis-perkaitimo senėjimas |
| Trijų{0}}fazių apkrovos paskirstymas | Fazės srovės nuokrypis Mažesnis arba lygus 5%, tolygiai sugrupuoti laidai | Vienfazės{0}}apvijos perkaitimas, dalinės šildymo vamzdžio perkrovos perdegimas |
| Izoliacijos temperatūros laipsnis | F klasės visiškai sandarus antikorozinis{0}}transformatorius | Izoliacijos gedimas, didelio{0}}ploto šildymo vamzdžio nuotėkio trumpasis jungimas |
| Paleidimo impulsų buferis | Kelių-grupių atidėtas paleidimas + lėto paleidimo modulis | Pakartotinis srovės smūgis atpalaiduoja transformatoriaus gnybtus, įtampos šuolis pažeidžia vamzdžių sandarinimą |
| Galios koeficiento kompensavimas | Atraminė kondensatoriaus spinta, galios koeficientas Didesnis arba lygus 0,92 | Papildomas reaktyviosios galios praradimas, didelės energijos sąnaudos, transformatoriaus perkaitimas |
| Laipsniška blokavimo apsauga | Hierarchinė trumpojo-jungimo/per{1}}temperatūros išjungimo jungtis | Gedimo plitimas, kartu sugadintas transformatorius ir keli šildymo vamzdžiai |
Tinkamas tam tikrų transformatorių ir didelių{0}}titano šildymo vamzdžių grupių suderinimas apima talpą, trijų-fazių balansą, izoliacijos laipsnį, impulsų buferį, galios koeficiento kompensavimą ir saugos apsaugą. Elektros paskirstymo projektavimo ir įrangos atnaujinimo metu griežtai įgyvendinkite pirmiau minėtus šešis suderinimo principus. Tai sumažina transformatoriaus veikimo nuostolius, stabilizuoja išėjimo įtampą, pailgina titano šildymo vamzdžių grupių tarnavimo laiką ir pašalina pagrindinius elektros saugos pavojus cheminio šildymo dirbtuvėse.

