關(guān)鍵詞: 鉆機(jī);發(fā)電機(jī)電網(wǎng);VFD系統(tǒng);整流器;諧波畸變率
劉博(1973-)
男,國家注冊電氣工程師,長期從事石油鉆井裝備的配套工作。
1 引言
本文目的在于幫助用戶和國內(nèi)鉆井裝備承包(配套)商,理解變頻鉆機(jī)的電控系統(tǒng)中諧波產(chǎn)生的原因和危害以及消除辦法,并根據(jù)用戶的要求選擇不同的VFD系統(tǒng)配套解決方案。
在鉆井電控系統(tǒng)中諧波源主要為絞車、轉(zhuǎn)盤(或頂驅(qū))、泥漿泵變頻器,占整個鉆井設(shè)備裝機(jī)總?cè)萘康?0%以上,隨著鉆井工況的需要,產(chǎn)生各次諧波電流幅值隨著一般鉆井負(fù)載工況、重載工況變化有所不同,屬于波動變化的諧波,不同于一般計算機(jī)以及電子整流裝置和不間斷電源等非線性諧波負(fù)載產(chǎn)生相對穩(wěn)定的諧波。諧波對鉆井電控系統(tǒng)的危害體現(xiàn)在增加發(fā)、輸、供(配)和用電設(shè)備的附加損耗,使設(shè)備過熱,降低設(shè)備效率和利用率。
2 諧波的危害
(1)如引起柴油機(jī)油耗增大效率降低,發(fā)電機(jī)過熱輸出功率降低。同時交流變量的復(fù)雜性增加了發(fā)電機(jī)組同步并車裝置的復(fù)雜性,嚴(yán)重影響繼電保護(hù)控制的靈敏性與準(zhǔn)確性以及自動檢測裝置工作和可靠性,使測量和計量儀表指示不準(zhǔn),干擾通信系統(tǒng)的正常工作等;
(2)司鉆操作站和電氣工程師站組態(tài)畫面圖形畸變、亮度波動,數(shù)據(jù)處理錯誤等;
(3)諧波轉(zhuǎn)矩對電動機(jī)平均轉(zhuǎn)矩影響不大,但會產(chǎn)生顯著的脈沖轉(zhuǎn)矩,引發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)軸扭曲振動問題。由于集膚效應(yīng)、磁滯、渦流等,隨著頻率增高而使鐵心和繞組產(chǎn)生的附加損耗增加。由于電動機(jī)的出力一般不能根據(jù)發(fā)熱情況進(jìn)行調(diào)整,由諧波引起電動機(jī)的發(fā)熱效應(yīng)是按它能承受的諧波電壓折算成等值的基波負(fù)序電壓來考慮的,試驗(yàn)表明,在額定工況下持續(xù)承受3%的負(fù)序電壓,電動機(jī)絕緣壽命要減少一半,建議控制負(fù)序電壓不宜超過額定電壓2%;
(4)發(fā)電機(jī)與主電機(jī)的電纜截面選型至少加大30%,且選用對稱的三相電纜。由于交直流線路中存在分布的線路電感和對地電容,它們與諧波負(fù)載組成串聯(lián)回路或并聯(lián)回路時,在一定參數(shù)配合的條件下,會發(fā)生串聯(lián)諧振或并聯(lián)諧振。一般情況下,并聯(lián)諧波諧振所產(chǎn)生的諧波過電壓和過電流對相關(guān)設(shè)備危害較大。當(dāng)諧波頻率接近網(wǎng)絡(luò)諧振點(diǎn)附近的諧振區(qū)時,會激勵電感、電容產(chǎn)生部分諧振,形成諧波放大;
(5) 三次及倍數(shù)次諧波電流會在三角形聯(lián)接的輔助變壓器繞組中形成環(huán)流,增加銅耗使繞組過熱,絕緣加速老化、壽命縮短甚至損壞;
(6) 隨著諧波電壓增高,會加速電容器的老化,使電容器的損耗系數(shù)增大、附加損耗增加,從而容易發(fā)生故障和縮短電容器壽命;另一方面電容器的電容與電網(wǎng)的感抗組成的諧振回路諧振頻率等于或接近于某次諧波分量頻率時,就會產(chǎn)生諧波電流放大,使得電容器因過熱、過電壓等而不能正常運(yùn)行。
3 諧波的治理及消除
目前在鉆井電控系統(tǒng)配套時普遍采用提高發(fā)電機(jī)組額定容量,加大發(fā)電機(jī)的短路容量,加粗主電纜截面,增大輔助變壓器容量,以及選用遮斷能力強(qiáng)、整定值較大的斷路器、熔斷器等保護(hù)元件的辦法,不但不能從根本上消除諧波,反而降低了保護(hù)特性與功能,造成了投資浪費(fèi),并增加供電系統(tǒng)隱患。因此從根本上治理諧波需要通過改變鉆井電控系統(tǒng)中整流單元的結(jié)構(gòu)形式或使用外部濾波器。典型的鉆井電傳動系統(tǒng)單機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 鉆井電傳動系統(tǒng)單機(jī)結(jié)構(gòu)
表1 影響電流畸變率或電壓畸變率的相關(guān)因素:
原因 | 結(jié)果 |
電機(jī)越大 | 諧波電流越高 |
負(fù)載越重 | 諧波電流越高 |
DC或AC電抗越大 | 諧波電流越低 |
整流器波頭數(shù)越多 | 諧波電流越低 |
發(fā)電機(jī)容量越大 | 諧波電流越低 |
發(fā)電機(jī)次瞬態(tài)短路阻抗Xd”越小 | 諧波電流越低 |
系統(tǒng)短路容量越大 | 諧波電流越低 |
對于不同交流傳動整流方式的技術(shù)指標(biāo)對比如圖2所示,值得一提的是使用IGBT整流方式將會得到24脈沖整流器結(jié)構(gòu)形式的諧波治理效果,而簡單的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和6脈沖整流方式相同。
圖2 交流傳動整流方式技術(shù)指標(biāo)
圖3 干凈電源產(chǎn)生示意圖
表2 整流器結(jié)構(gòu)形式的治理效果及成本分析:
整流結(jié)構(gòu)型式 | 5th | 7th | 11th | 13th | 17th | 19th | 制造成本 |
6脈整流不帶電抗 | 63﹪ | 54﹪ | 10﹪ | 6.1﹪ | 6.7﹪ | 4.8﹪ | 100﹪ |
6脈整流帶電抗 | 30﹪ | 12﹪ | 8.9﹪ | 5.6﹪ | 4.4﹪ | 4.1﹪ | 120﹪ |
12脈整三繞組變 | 11﹪ | 5.8﹪ | 6.2﹪ | 4.7﹪ | 1.7﹪ | 1.45﹪ | 200﹪ |
24脈整多繞組變 | 4.0﹪ | 2.7﹪ | 1.0﹪ | 0.7﹪ | 1.4﹪ | 1.4﹪ | 250﹪ |
IGBT整流 | 2.6﹪ | 3.4﹪ | 3.0﹪ | 0.1﹪ | 2.1﹪ | 2.2﹪ | 160﹪ |
作者信息:
劉 博(ABB(中國)有限公司,北京 100016)