e.整流器的总损耗功率为空载损耗功率和短路损耗功率之和。
2.1.2 轻载损耗功率的测定
轻载损耗功率的测量可与轻载试验结合进行。
交流侧接到电压为额定值的交流电源,直流侧与阻性负载相连接。试验应在待测效率的直流电压下进行(对晶闸管整流器用移相法调整),流过整流器的电流应不低于整流器轻载电压开始上升的过渡电流。
测定整流器的交流输入功率,包括规定的辅助装置和触发装置(限于晶闸管整流器)所消耗的功率和其他不取决于整流器负载的各种损耗功率。用功率表测量输出功率。对于六脉波及六脉波以上的整流器,允许采用直流电流表和直流电压表测量输出功率。但须加以说明,避免与直流功率混淆。
轻载损耗功率等于测得的整流器输入功率减去直流输出功率。
空载损耗等于测得的轻载损耗减去轻载电流在整流电路中引起的损耗功率。后者根据测得的直流电流与门槛电压和测得的电路电阻(忽略涡流损耗)计算而得。
2.1.3 短路损耗功率的测定
2.1.3.1 整流阀为二极管的整流设备短路损耗功率的测定
短路试验时将整流设备直流端子短接,使交流端子通过足够的电抗接至交流电源,以保证输入电流的波形基本正弦,其电压值应足以在额定频率下提供所需电流。
输入功率的测量须采用适合于作低电压下测量的功率表。功率表应接在整流设备的交流侧,要注意杂散磁场对测量精度的影响。
试验时,应紧接着两个不同数值的直流电流KIdN及IdN下进行测量。此处,IdN为额定直流电流;
首先在直流电流KIdN下,使变流器各部位温度达到稳定,测量该时损耗功率P2,然后将电流减至IdN,并尽快测量损耗功率P1。
在正常工作条件下,对应于额定直流电流的损耗功率P可由下式计算:
直流侧短路连接导线和分流器(若存在时)中的损耗功率应尽量小,否则,应予单独测定,并从P1、P2中扣除。短路损耗功率的测定随整流器的电联结型式不同而有所差异,如表1所示。其测试方法如下:
a.方法I:试验时按图1连接
图 1 不同电联结整流器的短路损耗功率测试方法
(a) 不包括整流变压器损耗
(b) 包括整流变`压器损耗,整流变压器Y/△联结
(c) 包括整流变压器损耗,整流变压器△/△联结
表 1 不同电联结整流器的短路损耗功率测试方法
序号
电联结型式
具体情况
测试方法
1
多相双拍
待测损耗功率不包括变压器损耗功率时
可用方法I或方法Ⅱ
2
多相双拍
整流变压器与装置的损耗功率一起测量时
可用方法Ⅱ
3
多相单拍
损耗功率已知的试验变压器与装置一起测量时
可用方法Ⅲ
4
多相单拍
待测损耗功率不包括变压器损耗功率时
可用方法IV或方法V
5
多相单拍
整流变压器与装置的损耗功率一起测量时
可用方法Ⅱ
6
多相单拍
当一台单拍装置可以与另一台单拍装置联合为双拍装置时
可用方法IV
按2.1.3.1所列方法在1.1IdN和IdN电流下进行两次测量,在额定直流电流下工作时,设备的损耗功率为:P=1.91P2-1.1P1。
上式假定试验电流的波形系统为1.11,即电流波形为正弦波。若电流的波形与正弦波相差很大,则应按2.1.3.1规定计算。
当试验设备不能将试验电流刚好调节到上述规定时,可以在稍高或稍低于上述规定电流下测量输入功率。然后用内插法计算对应于规定电流的输入功率。
b.方法Ⅱ:为整流变压器与设备在一起由同一制造厂供应时,如果方便,可以一起测量。此时只要将功率表接到变压器的网侧并用类似方法测量即可,其短路损耗应折算到75℃时的数值。
c.方法IV:用一台校验过的试验变压器代替方法Ⅱ中的变压器,整流装置的损耗功率等于测得的损耗功率减去试验变压器的损耗功率。
当需要对整流设备分别测定装置和变压器的损耗功率时,也可以将实际使用的整流变压器损耗功率先进行测定,然后作为试验变压器使用。
d.方法IV:方法IV与方法I基本相同,试验时将电流互感器接至单拍联结中的一个换相组内。
此外,电流互感器的次级必须用电阻跨接并与阻断二极管及交流、直流电流表串联,如方法V中的电路。
依次测量各换相组的损耗功率,取其和即得总损耗功率。
e.方法V:试验时按图2连接。
T——按合同要求规定的整流变压器或与其等效的低压试验变压器。
t——电流互感器。其一次与二次的电流比为a,当二次施加10UF的正弦电压(该电压应低于使互感器励磁电流开始增加的电压值),一次侧开路时的磁化电流im不能超过0.02Ip/a。
此外,Ip为损耗测量时的一次电流平均值;
D——半导体二极管,其联结的极性使t的一次和二次直流分量彼此相反,该二极管在15UF 的反向电压下,其反向电流应小到可以忽略不计(UF为D的正向压降,约为0.5~1V);
r———电阻器,其阻值大致等于10UF/im;
W——低压瓦特表(电流线圈电阻小于r/1000);
A1——交流电流表(指示方均根值);
A2——直流电流表(指示平均值);
A3——直流电流表(指示平均值);
I1——表示电流表A1指示的方均根电流;
I2——表示电流表A2指示的平均电流;
I3——表示电流表A;指示堆或装置直流电流;
P——表示功率表W指示的功率。
电流表A2和A3读数之间的关系应予校对,借以检验臂电流的测量结果。
当R的额定电流较小而可用A1、A2、W直接测量时,则t、D、r均可省略。
在平均臂电流I2=IdN/n及I2=KIdN/n下进行两次测量,此处:
n——表示堆或装置的整流臂数;
K——一系数,对120°导电角的多相电路而言, 对60°导电角的多相电路而言,
以P1和P2表示当平均臂电流I2=IdN/n及I2=KIdN/n时功率表W的读数,则在整流堆或装置额定直流电流Id下的损耗功率为:
如果制造厂保证整流堆或装置中各臂基本一致,则允许只在两个臂上进行试验,取其平均值即可。此时,两臂之一应靠近装置的外侧,且两臂不应相差180°电角度,也不得位于平衡电抗器的同侧。
f. 方法Ⅵ:如果一台整流装置可以与另一台等同的装置构成一双拍联结、则损耗功率的测量可以按方法Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ进行.
当两台整流装置连接起来成为一个双拍联结时,必须考虑联结母线中的损耗功率。
2.1.3.2 晶闸管整流器短路损耗功率的测定
在用户与制造厂取得协议,或者当晶闸管变流器的运行条件在短路损耗方面与二极管整流器没有显著差异时,可按2.1.3.1二极管整流器短路损耗功率的测定方法进行。试验时应使变流器在整流状态下作短路运行。
短接电路应包括一个电感,其数值足以使直流电流上所叠加的纹波电流与待测效率的负载条件下所预期的纹波电流大致相等。为了保证足够的电压以维持晶闸管处于导通状态。有时必须保留一个低值电阻。试验应在对应于待测效率的直流电流下进行。如果要在规定运行条件下测定晶闸管整流器的短路损耗、试验时,交流电压和相位控制应适当结合,以保证在试验过程中出现的重叠角大致等于待测量效率的负载条件下预期重叠角。
试验时,必须由独立的电源以额定电压给辅助装置和触发装置供电,这些装置所消耗的功率不应计算在短路损耗功率之内。
整流器的短路损耗功率由短路试验时交流电源供给的功率减去整流变压器(如有)铁芯损耗功率和对应于直流电压平均值的损耗而得。
2.2 整流站(所)的站(所)效率测定
整流站(所)的效率测试接线如图3所示,交流侧应选用交流电压、电流波形畸变对计量精度的影响可忽略的有功电度表。
图3 整流站(所)效率测试接线原理图
图中:CT——交流电流互感器;
PT——交流电压互感器;
DCCT——直流电流互感器(或直流电流变换器);
A1——交流电流表(指示方均根值);
A2——直流电流表(指示平均值);
V1——交流电压表(指示方均根值);
V2——直流电压表(指示平均值);
PS——三相有功功率变送器;
W1——数字式瓦特表;
C——电度积算器;
W2——数字式瓦特表;
Wh——数字式直流电度表。
2.3 电解整流设备供电对象交直电能消耗的测定
2.3.1 电解工艺过程交流电耗的测定
电解槽、槽组、槽系列的工艺交流电耗应在整流设备或整流站(所)的电能馈入点用三相有功电度表测定,并从中扣除非直接用于电解工艺过程的其他用电设备的交流电耗。
2.3.2 电解工艺过程直流电能消耗的测定
电解槽、槽组、槽系列工艺过程直流电耗应在最接近整流设备或整流站(所)的直流电能馈出点用直流电度表测定。
3整流站(所)及电解车间供用电计量仪表的装备
3.1 整流站(所)的直流电流变换器
整流站(所)应装设测量直流总输出电流的直流电流变换器或等效测量装置,其现场测量精度应不低于±0.5%。
并联在整流站(所)直流主母线上的各整流单元(整流机组或整流柜),均应装设现场测量精度不低于0.5级的直流电流变换器。
3.2 整流站(所)交直流侧应装设如下仪表:
3.2.1 交流侧应装设的仪表:
交流电压表,精度不低于1.5级;
交流电流表,精度不低于1.5级;
交流三相有功瓦特表,精度不低于1.5级;
交流功率因数表,精度不低于2.5级;
交流三相有功电度表,精度不低于1.0级;
交流三相无功电度表,精度 不低于2.5级。
3.2.2 直流侧应装设的仪表:
直流电压表, 0.5~1.0级;
直流电流表, 0.2~0.5级;
直流瓦特表, 0.2~0.5级;
直流电压小时表,0.2~0.5级;
直流电流小时表,0.2~0.5级。
3.2.3电解车间应装设的仪表:
a.各电解厂房应装设直流电压小时表,直流电流小时表、直流瓦特小时表(测量精度应不低于0.2~0.5级)和指示厂房直流电压的电压表指示电解系列电流的电流表。
b.对于无计算机控制的电解系列应装设测量电解槽组平均工作电压的电压小时表,其测量精度应不低于0.5级。
c.对于由计算机控制的电解系列可根据需要装设测量单槽或槽组平均工作电压的电压小时表。