MW级矿热炉直流电源监控系统研究

来源 :西安石油大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zydolphin
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
矿热炉是铁合金行业用于冶炼电石、硅铁、锰铁、镍铁等产品的必用生产设备,现在国内交流供电矿热炉单台最大容量已达80000kVA,且容量还有增加的趋势。近两年来,国内在矿热炉直流供电方面已获得突破,实用系统证明,矿热炉供电的直流化,是其降耗节能获得良好效益的根本出路之一,但随着矿热炉单炉熔炼容量的不断扩大,电源的结构较为复杂,使用电力电子器件也越来越多,维护也极为困难。因此,需要设计大容量矿热炉直流供电系统对其进行实时监控与保护。
  本论文根据上述提出的问题,采用以西门子PLC为主控单元,结合上位机WinCC,设计了大容量矿热炉直流电源的监控与保护系统。系统正常运行时DSP触发晶闸管导通,运行出现故障时,故障信号被送到DSP的功率保护引脚,封锁脉冲,晶闸管关断,对控制量实行闭环调节,将其送到PLC中,PLC通过工业以太网与上位机WinCC进行通信,并把实时数据传送给WinCC。上位机WinCC的界面显示,有效地实现了大容量矿热炉直流电源的实时监控。最后,对系统进行软件和硬件的调试与验证,结果表明系统能够有效地实现人机界面,满足技术要求,运行效果良好。
  
其他文献
UV-B辐射增强与大气污染物SO增加已成为严重的环境问题.该文用NaHSO溶液模拟SO熏气实验,以豌豆叶片为材料研究了这两种环境因子单独或共同作用下植物的生理生化响应.结果表明这两种因子无论是单独作用还是共同作用,都使豌豆叶片光合作用下降,质膜透性增加,MDA含量增加,叶绿素含量下降,而且两种因子共同作用比单一因子的作用对植物的伤害为重.说明UV-B和SO之间对植物的伤害有增效作用.以光合作用变化
学位
应用PCR技术从芝田硫化叶菌(Sulfolous shibatae)中分离出从淀粉合成海藻糖相关的两种酶的基因-麦芽寡糖基海藻糖合酶(maltoologosyl trehalose synthase,MTSase)基因及麦芽寡糖基海藻糖海藻糖基水解酶(maltooligosyl trehalose trehalohydrolase,MTHase)(也称新型α-淀粉酶)基因,同时将两个基因
学位
水稻S基因座位在控制水稻育性性状中起关键作用.为了更加有利于加快S旁侧区图位基因克隆的进度,工作人员使用了一种新型的图位克隆双元载体-TAC((Transformation-competent Artificial Chromosome)对S旁侧区两个不同的候选大片段进行了克隆.选择合适的酶切位点对这两个外源大片段进行了克隆.为了能使载体更加适合于在水稻中高效表达,工作人员初步对水稻中的一个多
学位
无刷直流电机(Brushless DC Motor,BLDCM)由于其高可靠性、高功率密度与近似直流电机的调速特性而迅速得到了广泛的应用。然而,常用在BLDCM中的方波控制由于其控制策略及绕组呈感性的原因,产生了严重的转矩脉动,限制了BLDCM的应用场合。本文从抑制BLDCM的转矩脉动出发,对BLDCM控制策略进行深入分析,研究一种采用双模式驱动的BLDCM控制系统。首先,本文从电机本体出发,对B
随着工业4.0时代的来临,大量电力设备被应用到工业制造和生产领域,这给电网带来了巨大的无功功率冲击和高频的谐波电流,严重影响了电网的正常运行,降低了用户的用电质量,补偿无功和抑制谐波成为了电能质量控制领域亟需解决的两个问题。静止无功发生器(SVG)作为新一代的无功补偿装置,由于其良好的动态性能、灵活的补偿方式以及较小的体积和成本等优点成为国内外学者研究的热点课题,并逐渐向多电平、多重化方向发展。本
IGBT的驱动保护电路作为电力电子功率主电路与控制电路的桥梁,其性能直接影响IGBT的工作状态。在高频大容量工作环境中,IGBT在关断时,集-射极两端将感应出过电压,如果不加以限制,甚至可能超过其最大能够承受的集-射极电压,将IGBT直接击穿;如果在发生短路或过载时,未能及时发现故障,电流将持续增加,会对其造成不可逆转的热击穿。因此研究IGBT的驱动保护电路具有重大意义。本文详细分析了IGBT的结
在修井作业过程中,需对起出的油管刺洗干净后进行逐一检查,将不合格油管进行更换,在此过程中,现场人员通过“四步法”对油管进行检查:1、通过肉眼确认油管端头偏磨、腐蚀等情况决定对不合格油管是否进行更换;2、先确定偏磨抽油杆,通过计算找出对应位置的油管进行更换;3、查询井身数据,对狗腿度大于3°/30m的位置对应的油管进行更换;4、查询历史修井记录,对频繁偏磨位置对应的油管进行更换。但在修井作业过程中,
学位
分层开采技术是当前世界各国提高油田开采效率的重要技术手段之一,而井下智能阀门是分层开采技术的重要工具,井下智能阀门的供电方式一般是使用电池供电,然而由于电池容量有限,在电池能量消耗至一定电量时,需要将井下智能阀门暂停工作并起出地面进行电池的更换。选用无线电能传输的方式为井下智能阀门供电,不仅可以避免电池的更换,而且还可以保障井下智能阀门的作业连续性,提高油田的开采效率。因此,本文以井下智能阀门的无
学位
在钻井技术不断发展的过程中,需要从井下上传至地面的信息逐渐增多,因此对信息传输方式的成本和传输速度的要求越来越高。连续波泥浆脉冲传输方式因传输速度是传统正脉冲方式的10倍以上,且经济可靠,而成为了井下信息泥浆脉冲远传系统的最新技术。永磁同步电机因体积小且易维护而被选为连续波泥浆脉冲器的驱动电机,其驱动脉冲器转阀旋转而产生传输井下信息的泥浆压力脉冲载波的同时,受到钻井液变阻力矩的影响而导致动态性能下
绝缘子作为输电线路中电气绝缘和机械支撑的重要装置,常年裸露在复杂的自然环境下,极容易发生故障,严重的话将会影响输电线路的安全稳定运行。因此,在电力巡检时要重点监测电气绝缘子的状态。本文为了提高电力巡检的效率,实现无人机航拍图像中绝缘子的智能化检测,引入了深度学习的方法,基于卷积神经网络实现绝缘子的目标定位检测与自爆缺陷检测工作。首先针对航拍绝缘子图像背景复杂、尺度不一的特点对Faster R-CN
学位