ไอคอนเว็บไซต์ CNBYG

ฮาร์มอนิกของ VFD สายพานลำเลียงในเหมือง: คู่มือการวัดค่าสำหรับตัวป้อนวัตถุดิบ

สายพานลำเลียงในงานเหมืองแร่เดินเครื่องด้วยสายยาวที่ขับเคลื่อนด้วยอินเวอร์เตอร์ (VFD) โดยที่ภาระของสายพาน การเริ่มทำงานของเครื่องบดย่อย และการทำงานของการกู้คืนวัสดุ ทำให้กระแสฮาร์มอนิกที่ปรากฏ ณ ตัวป้อนแต่ละตัวเกิดการเปลี่ยนแปลง. การประเมินฮาร์มอนิกของ VFD สายพานลำเลียงในเหมืองเริ่มต้นที่ฟีดเดอร์ที่ถูกตรวจสอบ: กำหนดว่าคำถามคือพฤติกรรมของไดรฟ์ในพื้นที่, บัสของสถานีย่อย, หรือ PCC ของโรงงาน จากนั้นบันทึกสถานะภาระสายพานก่อนที่จะเริ่มการอภิปรายเรื่อง APF ใดๆ.

คำตอบโดยตรง

สายพานลำเลียงในเหมืองใช้งานระบบขับเคลื่อน VFD สายยาว ซึ่งภาระของสายพาน การเริ่มทำงานของเครื่องบดย่อย และหน้าที่การดึงกลับ (reclaim duty) ทำให้กระแสฮาร์มอนิกที่มองเห็นที่ตัวป้อนแต่ละตัวเปลี่ยนแปลงไป การประเมินฮาร์มอนิกของ VFD สายพานลำเลียงในเหมืองเริ่มต้นที่ตัวป้อนที่มีการตรวจสอบ: กำหนดว่าคำถามคือพฤติกรรมของไดรฟ์ในพื้นที่ บัสของสถานีย่อย หรือ PCC ของโรงงาน จากนั้นจึงบันทึกสถานะภาระของสายพานก่อนที่จะเริ่มการอภิปรายใดๆ เกี่ยวกับ APF.

เรื่องนี้มีความสำคัญเนื่องจากปัญหาฮาร์มอนิกส์เคอร์เรนต์ ปัญหาคิวรีแอคทีฟพาวเวอร์ เหตุการณ์เกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า การประสานงานด้านการป้องกัน และปัญหาการทำงานของอุปกรณ์สามารถทับซ้อนกันได้โดยไม่มีคำตอบทางเทคนิคเดียวกัน CNBYG สามารถอภิบาลบริบทสายผลิตภัณฑ์ AHF/APF เมื่อกระแสฮาร์มอนิกที่วัดได้คือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทไม่สามารถกำหนดเป้าหมายความพร้อมใช้งานของสายพานลำเลียง การรับรองความปลอดภัยของ MSHA หรือไซต์งาน หรือผลลัพธ์ฮาร์มอนิกที่รับประกันได้จากบทความหรือพิกัดบนป้ายชื่อ สำหรับการนำทางที่กว้างขึ้น ให้ใช้ คู่มือวิศวกรรมระบบคุณภาพไฟฟ้า.

 

กำหนดขอบเขตทางไฟฟ้าก่อนรวบรวมข้อมูล

การตัดสินใจแรกคือจะนำผลลัพธ์ไปใช้ที่ไหน การวัดที่ฟีดเดอร์เฉพาะจุดสามารถช่วยระบุลักษณะของโหลดในพื้นที่นั้นได้ การวัดที่จุดรับบริการ ด้านทุติยภูมิของหม้อแปลง หรือจุดต่อร่วมกัน ตอบคำถามที่แตกต่างออกไป ให้บันทึกตำแหน่งของมิเตอร์ ทิศทางของ CT การอ้างอิงแรงดันไฟฟ้า ช่วงเวลาตัวอย่าง ช่วงเวลาการรวมกลุ่ม สภาวะการทำงาน และระบุว่ามีโหลดหลักอื่น ๆ ทำงานอยู่ด้วยหรือไม่ หากไม่มีรายละเอียดเหล่านี้ ตัวเลขดังกล่าวจะไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการได้อย่างน่าเชื่อถือ.

บันทึกการทำงานสำหรับสายพานลำเลียง, เครื่องย่อยหิน, และตัวป้อน VFD สำหรับการถมกลับ (reclaim) ในโรงงานเหมืองแร่ บันทึกนี้ระบุสายพานเปล่า, สายพานที่มีภาระโหลดเต็มที่, การเร่งความเร็วและความหน่วง, การสตาร์ทเครื่องย่อยหินพร้อมกัน, และระบบบายพาสเพื่อการบำรุงรักษา บันทึกควรอธิบายให้ชัดเจนว่าเมื่อใดที่โหลดที่ถูกตรวจสอบมีการทำงานอยู่ และมีอุปกรณ์อื่นใดบ้างที่เชื่อมต่ออยู่บนบัสเดียวกัน พร้อมทั้งบันทึกว่าเครื่องย่อยหินและเครื่องถมกลับทำงานอยู่หรือไม่ในแต่ละหน้าต่างการเก็บข้อมูล เนื่องจากชุด VFD ของอุปกรณ์เหล่านี้อาจมีผลครอบงำสเปกตรัมของตัวป้อนได้.

บันทึกการวัดขนาดก่อนออกใบขอใบเสนอราคา (Pre-RFQ) ที่มีประโยชน์โดยปกติจะครอบคลุมรายการเหล่านี้:

  • ตำแหน่งในไดอะแกรมเส้นเดียว (Single-line diagram) ของมิเตอร์ทุกตัว พร้อมระบุอัตราส่วน CT และขั้วไฟฟ้า.
  • สเปกตรัมของแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่บันทึกในช่วงเวลาการรวมกลุ่มที่กำหนด ไม่ใช่ภาพรวมแบบเดี่ยว.
  • บันทึกการทำงานแบบประทับเวลาที่เชื่อมโยงแต่ละหน้าต่างการวัดเข้ากับภาระของสายพานและสถานะการทำงานของเครื่อง ฯ.
  • สินค้าคงคลังของคาปาซิเตอร์ รีแอกเตอร์ ฟิลเตอร์ และไดรฟ์ที่มีอยู่บนบัสเดียวกัน.
  • แนวโน้มความต้องการพลังงานและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในช่วงวงจรการทำงานที่เป็นตัวแทนอย่างน้อยหนึ่งรอบ.
คำถามการวัด ข้อมูลนำเข้าโครงการที่เป็นประโยชน์ การตัดสินใจที่รองรับ
กำลังเกิดอะไรขึ้นที่สายพานลำเลียงหรือเครื่องป้อนเครื่องบดที่ถูกตรวจสอบอยู่ สเปกตรัมปัจจุบัน, แนวโน้มค่า RMS, สถานะโหลด, ตำแหน่ง CT การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการระบุลักษณะของแหล่งกำเนิด
เกิดอะไรขึ้นที่ขอบเขตของระบบ แนวโน้มแรงดันและกระแสไฟฟ้า, ความต้องการใช้ไฟฟ้า, ข้อมูลหม้อแปลงและระบบต้นทาง การประเมินระดับระบบและการกำหนดเป้าหมาย
อาการดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นซ้ำได้ในกะการทำงานและรอบการผลิตที่แตกต่างกันหรือไม่ บันทึกการปฏิบัติงานที่มีการประทับเวลาและช่วงเวลาที่เป็นตัวแทนหลายช่วง การวางแผนกำลังการผลิตและการเดินเครื่องโรงงาน
อุปกรณ์ใดที่เชื่อมต่ออยู่แล้ว รายละเอียดเส้นเดียว คาปาซิเตอร์/รีแอคเตอร์/ฟิลเตอร์ และการป้องกัน การทบทวนการปฏิสัมพันธ์และการบูรณาการ

สำคัญ: ห้ามถือว่าการวัดจากตัวป้อนเพียงตัวเดียวว่าเป็นตัวแทนของพื้นที่เหมืองทั้งหมดโดยไม่มีการบันทึกสถานะโหลดของสายพานและความสอดคล้องของเครื่องบด (ที่มา: การวัดฮาร์มอนิกของ VFD และการเลือก APF). ชุด VFD ของเครื่องบดและเครื่องขุดตัก (Crusher and reclaim VFD stacks) สามารถครอบคลุมช่วงความถี่ของตัวป้อน (feeder spectrum) ได้ในช่วงเวลาการทำงานที่ซ้อนทับกัน.

แยกการวางแผนฮาร์มอนิกออกจากคำถามเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอื่น ๆ

 

การวางแผนเรื่องฮาร์มอนิกไม่ควรกลายเป็นคำอธิบายครอบจักรวาลสำหรับทุกข้อกังวลด้านการปฏิบัติงาน ค่าฮาร์มอนิกที่อ่านได้อาจเกิดขึ้นควบคู่ไปกับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า ความต้องการกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ ความไม่สมดุล เหตุการณ์การสับเปลี่ยนสวิตช์ หรือความผิดปกติจากระบบต้นทาง ปัญหาแต่ละประการจำเป็นต้องมีหลักฐานและวิธีการยอมรับเฉพาะของตนเอง คำแนะนำที่ให้ก่อนที่จะมีการแยกแยะเหล่านี้อาจทำให้ขอบเขตงานไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ติดตั้งที่มีอุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้าเดิมอยู่แล้ว หรือมีแหล่งกำเนิดกระแสไม่เป็นเชิงเส้นหลายแห่ง.

เดอะ ภาพรวมมาตรฐาน IEEE 519 เป็นบริบทที่มีประโยชน์สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับการควบคุมฮาร์มอนิกที่ขอบเขตของระบบ แต่ไม่ใช่กฎสากลในการกำหนดขนาดปลั๊กอิน ทีมงานโครงการต้องกำหนดจุดที่ใช้งาน ชุดข้อมูล สภาวะของเครือข่าย และข้อกำหนดตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง ในทำนองเดียวกัน บทความไม่สามารถยืนยันได้ว่าสภาวะที่วัดได้ทำให้เกิดเหตุการณ์การดำเนินงานเฉพาะอย่าง โปรดใช้การวัดหน้างานและกระบวนการทางวิศวกรรมที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความสัมพันธ์นั้น.

เปรียบเทียบแนวทางการบรรเทาผลกระทบโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเป็นค่าเริ่มต้น

แนวทางการบรรเทาผลกระทบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตัวเลือกควรได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายก็ต่อเมื่อบันทึกการวัดสนับสนุนและเข้าใจการออกแบบการบูรณาการแล้ว ไม่มีอุปกรณ์ใดที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติสำหรับการอ่านค่าความเพี้ยน, เป้าหมายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ, เหตุการณ์เกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า, หรือผลการศึกษาของระบบทุกรายการ ชุดคาปาซิเตอร์ที่มีอยู่, คาปาซิเตอร์รีแอกเตอร์, ฟิลเตอร์, ไดรฟ์, ค่าอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลง, การป้องกัน, และการเปลี่ยนแปลงของโหลดที่คาด ล้วนส่งผลต่อการทบทวนโครงการทั้งสิ้น.

หมวดหมู่ตัวเลือก อาจนำมาพิจารณาเมื่อ ต้องได้รับการยืนยันก่อนเลือก
AHF / APF การลดกระแสฮาร์มอนิกที่บัสจ่ายไฟหรือจุดเชื่อมต่อร่วม (PCC) ของโรงงานเหมืองแร่เป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้และวัดผลได้ โปรไฟล์ปัจจุบัน, ตำแหน่งการติดตั้ง, แผน CT, เกณฑ์ความจุ, การป้องกัน, ความร้อน, และวิธีการตรวจรับ
SVG / ASVG พฤติกรรมกำลังรีแอกทีฟแบบไดนามิกคือวัตถุประสงค์หลักที่กำหนดไว้ โปรไฟล์กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ บริบทด้านแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ที่มีอยู่ ระบบควบคุม และขอบเขตการทดสอบการใช้งานระบบ
อุปกรณ์พาสซีฟ การศึกษาระบบระบุฟังก์ชันแบบคงที่หรือที่ปรับแต่งแล้วที่เหมาะสม ความเสี่ยงจากการเกิดเรโซแนนซ์, การสับเปลี่ยน (หรือการสลับสัญญาณ/อุปกรณ์), ข้อมูลเครือข่าย, การป้องกัน, และการติดตั้งทางกายภาพ
การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานหรือต้นน้ำ การกำหนดค่าแหล่งที่มา กำหนดเวลา หรือการแจกจ่ายเป็นสาระสำคัญ ความรับผิดชอบของเจ้าของโครงการ, การประสานงานด้านสาธารณูปโภค, และแนวทางการดำเนินงานที่มีการจัดทำเป็นเอกสาร

สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่ หน้าตัวกรองฮาร์มอนิกแอคทีฟ CNBYG AHF. ควรใช้ร่วมกับข้อมูลโครงการ ไม่ใช่ใช้แทนการศึกษา คู่มือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การวัดฮาร์มอนิกของ VFD และการเลือก APF อธิบายแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยการวัดผลแบบเดียวกันในบริบทแอปพลิเคชันใกล้เคียง.

วางแผนการบูรณาการและการทดสอบเดินระบบให้เร็วขึ้น

ควรระบุคำถามเกี่ยวกับการบูรณาการระบบก่อนที่จะออกใบขอใบเสนอราคา (RFQ) ทีมงานควรจัดทำเอกสารระบุตำแหน่งการเชื่อมต่อที่เสนอ การจัดวาง CT การกำหนดค่าฟีดเดอร์และบัสบาร์ พื้นที่ว่างที่มีอยู่ การเดินสายเคเบิล การระบายอากาศ สภาพแวดล้อม การเข้าถึง การสื่อสาร สัญญาณเตือน และความคาดหวังในการบำรุงรักษา ข้อกำหนดด้านการประสานงานการป้องกันและการปิดระบบยังต้องได้รับการตรวจสอบเฉพาะโครงการด้วย สิ่งเหล่านี้คือข้อมูลนำเข้าสำหรับการออกแบบ ไม่ใช่รายละเอียดที่จะละไว้จนกว่าอุปกรณ์จะมาถึง.

การคอมมิชชันควรเปรียบเทียบสภาพที่เป็นตัวแทนหลังการติดตั้งกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าและวิธีรับมอบงานที่กำหนดไว้ รักษาเงื่อนไขการทำงานให้เทียบเคียงกันได้: บันทึกว่ามีโหลดหลักใดบ้างที่กำลังทำงาน อยู่ที่ไหนที่มิเตอร์ถูกเชื่อมต่อ และใช้การตั้งค่าการวัดใด หากวัตถุประสงค์ของหน้างานรวมถึงตัวชี้วัดขอบเขตของระบบ แผนการวัดต้องรักษาขอบเขตนั้นไว้ ตำแหน่งมิเตอร์ที่แตกต่างกันหรือสถานะโหลดที่แตกต่างกันสามารถให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้โดยไม่ต้องแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพของอุปกรณ์ คู่มือเกี่ยวกับ การลดฮาร์มอนิกของ VFD สำหรับปั๊มจมไฟฟ้าในอุตสาหกรรมน้ำมัน and ก๊าซ แสดงให้เห็นว่าวินัยในการทดสอบและตรวจรับแบบเดียวกันนั้นสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร.

การสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และขอบเขตของโครงการ

 

การสอบถามจะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อประกอบด้วยไดอะแกรมเส้นเดียว, แรงดันและ–ความถี่กำหนด, ข้อมูลหม้อแปลง, ข้อมูลแรงดัน/กระแสที่เป็นตัวแทน, ตารางการทำงาน, รายการโหลด, ตัวเก็บประจุ/เครื่องปฏิกรณ์/ฟิลเตอร์ที่มีอยู่, ข้อมูลการป้องกัน, จุดติดตั้งที่เสนอ, ข้อมูลพื้นที่และการทำความเย็น, และข้อกำหนดในการสื่อสาร อธิบายการตัดสินใจที่จำเป็น: การแก้ไขปัญหาในพื้นที่, การประเมินขอบเขตระบบ, การบรรเทากระแสฮาร์มอนิก, การตอบสนองกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ, หรือการตรวจสอบแบบประสานกัน.

CNBYG สามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้และหารือว่าสายผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับขอบเขตที่ระบุหรือไม่ ไม่ควรขอให้สัญญาเกี่ยวกับเป้าหมายความพร้อมใช้งานของสายพานลำเลียง ใบรับรองความปลอดภัยของ MSHA หรือไซต์ หรือผลลัพธ์ของฮาร์มอนิกที่รับประกัน ในกรณีที่โครงการมีข้อจำกัดในการดำเนินงานที่มีการควบคุม สำคัญ หรือผิดปกติ ให้ involve เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ วิศวกรระบบ การไฟฟ้า และผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธี หน้าติดต่อเรา CNBYG ส่งข้อมูลโครงการที่มีอยู่.

คำถามที่มักถูกถาม

ควรวัดฮาร์มอนิกของ VFD สายพานลำเลียงในเหมือง ณ จุดใดเป็นอันดับแรก

เริ่มต้นที่ตัวป้อนที่จ่ายให้กับกลุ่มสายพานลำเลียงหรือเครื่องบดย่อย จากนั้นจึงเพิ่มสถานีไฟฟ้าย่อยหรือ PCC หากวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นการบรรเทาผลกระทบระดับโรงงานแทนที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุด.

สถานะสายพานแบบเดินเครื่องเปล่าและมีภาระสร้างความถี่ฮาร์มอนิกที่แตกต่างกันหรือไม่

ใช่ แรงบิดที่ต้องการและพฤติกรรมการคืนพลังงานจะเปลี่ยนไปตามภาระของสายพาน ดังนั้นบันทึกการทำงานจึงต้องติดป้ายกำกับหน้าต่างการวัดแต่ละหน้าต่างด้วยสถานะภาระ.

การวัดจากตัวป้อนสายพานเพียงตัวเดียวสามารถเป็นตัวแทนของพื้นที่เหมืองทั้งหมดได้หรือไม่

แทบจะไม่ค่อยมี สายพานลำเลียงยาว สถานีย่อยหลายแห่ง และอุปกรณ์เคลื่อนที่สร้างบัสที่แตกต่างกัน ซึ่งจำเป็นต้องมีบันทึกแยกต่างหากหรือขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน.

การวัดเพียงครั้งเดียวเพียงพอสำหรับการเลือกอุปกรณ์ลดระดับหรือไม่

โดยทั่วไปแล้วไม่ใช่ ตำแหน่งการวัด สภาวะการทำงาน ระยะเวลา โทโพโลยีทางไฟฟ้า และวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นตัวกำหนดว่าข้อมูลนั้นเป็นตัวแทนที่ดีหรือไม่.

สามารถกำหนดขนาดอุปกรณ์ลดผลกระทบจากโหลดที่ต่ออยู่เพียงอย่างเดียวได้หรือไม่

ไม่ได้ การอภิปรายเรื่องขีดความสามารถจำเป็นต้องอาศัยพฤติกรรมกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ โปรไฟล์การทำงาน โทโพโลยีการติดตั้ง และวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ชัดเจน.

บทความนี้รับประกันผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการดำเนินงานหรือไม่

ไมโครซอฟท์ การประยุกต์ใช้มาตรฐาน สภาพเครือข่าย เกณฑ์การยอมรับ และการทดสอบระบบ จะต้องได้รับการกำหนดและตรวจสอบสำหรับโครงการเฉพาะนั้นๆ.

เอกสารอ้างอิง

ออกจากเวอร์ชันมือถือ