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2)并联升压电路
电网电压发生降落(降落到20%~90%UN)时,利用系统残压进行整流升压,并联在变频器直流母线上作为电压支撑。如图7所示。文献[10]便使用的该方案,采用多重化BOOST电路作为直流升压环节。文献[11]和[12]将该方案应用于邯郸市某火电厂。
该方案可实现无扰动切换,可确保电压跌落至20%UN时间大于10s及20ms短时中断时变频器正常运行,但对厂用400V母线有电流冲击,因此这种改造方案只适合于较小功率辅机变频器的改造,不宜在大型辅机变频器改造方案中广泛采用[13]。
3)并联升压电路加少量蓄电池
该方案是将前两个方案相结合,一方面可以增加蓄电池的工作时间,另一方面可以扩大升压电路对直流母线电压进行支撑的范围。如图8所示。本系统需停机维护时,可完全自交流输入及负载隔离,此时即能执行维护工作,完全不会影响负载的运作[14]。
4)并联升压电路加厂内保安电源
该方案将保安电源作为升压电路的输入,与变频器的电源无关,也不需要使用额外的蓄电池组。如图9所示。该方案与保安电源共用电池组,所以便于集中式管理,减少占地空间,降低电池使用量,减少电池维护工作量。文献[15]所述的大庆石化热电厂低电压穿越改造就采取该方案。
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