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柔性振动盘高压电气设备绝缘在线监测的探讨

发布时间:2024-11-18 17:13人气:
柔性振动盘本文主要介绍通过快速检测igbt元件自损坏的方法对所有主传动系统进行分期分批改造,杜绝了igbt与快熔大面积损坏的现象的出现。

    1、引言

    某厂五机架轧机主传动装置采用日立公司hivectol-con/vsi-mh系列交-直-交3电平pwm大容量变频传动装置。其中最大容量为8800kva,采用4组igbt单元并联组成,每个单元中功率元件采用三菱3.3kv/1.2ka大容量igbt。自投运以来,先后发生多起igbt及快熔大面积击穿烧损的重大故障。例如在2005年12月的一次故障中,一套整流器内的所有12个igbt单元、12个快熔全部烧毁,故障处理时间超过33h,直接经济损失达131.7万元,严重影响工厂的正常生产。经过检查分析,发现故障的起因是整流器r相1个igbt元件劣化自损坏引起,而由于原系统igbt脉冲封锁过程时间过长,造成故障大面积扩大。

    经过改进,投入了一种新的igbt元件自损快速检测装置,使检测判断、脉冲封锁等过程时间只需几十微秒,大大降低了故障扩大化的可能性。工厂多次重复试验也证明了该方法的有效性。

    2、igbt元件保护几种方法以及优缺点

    由于igbt元件电流、电压能力的限制,在实际使用的大容量传动装置系统中,往往采用多并联形式。如果发生某个igbt元件击穿等短路故障时,若不及时快速封锁igbt脉冲,就可能导致并联回路中大量igbt损坏,扩大故障范围。

    在传动装置系统中,进、出线主回路一般都设置有霍尔ct,用于检测主回路电流,并通过主控板的硬件和软件来处理、判断过流情况。如果发出重故障跳闸信号,就要快速封锁脉冲,保护igbt元件。其优点是对负载引起的过流保护效果比较明显,但缺点是过流检出到脉冲封锁的过程时间太长,需要几个毫秒,而且直流回路的短路也保护不了(实际系统中没有直流回路电流检测ct)。因此,仅靠该保护方式显然不能满足igbt保护的实际要求。

    为此,还必须采取其它的快速检测方法。目前常用的方法有以下几种:

    (1) igbt vce电压监测法
   
    这是比较常用的方法。利用集电极电流ic升高时vge或vce也会升高的这一现象,当vge或vce超过设定允许值时,输出信号去封锁igbt的脉冲。由于vge在发生故障时变化较小,难以掌握,一般较少使用。而vce的变化较大,因此实际中一般常常采用vce监测法来对igbt进行保护。这种方法的优点是检测灵敏,动作迅速,有效地避免了并联回路igbt大面积损坏。但这种方法的缺点也比较明显:需要配线,将每个igbt的集电极与发射极之间的电压信号引入脉冲驱动板。另外由于igbt关断时,集电极与发射极之间的电压比较高,需要增加脉冲放大板相应的绝缘与电位隔离措施。图1是利用检测集电极与发射极之间电压vce对igbt进行保护的一个例子。


图1 vce电压监测以及保护的原理

    (2) igbt门极电压fb监控法
   
    通过监控igbt元件的门极电压vge来判断igbt元件是否损坏。如果判断出igbt元件损坏,立即快速封锁传动装置中的所有igbt元件,其原理如图2所示。这种方法的优点是结构简单,比较实用。缺点是只有当某个igbt损坏时才能判断出,对一般的过流不起作用。而且,由于igbt损坏短路时,因为放大板上电容的作用,门极电压vce变化缓慢,一般需要经过1ms左右的延迟才能正确判断和封锁脉冲,如图3所示。在这期间,并联回路大量igbt就可能受到损害,扩大了故障范围。


图2 门极电压检测以及保护原理图


图3 igbt损坏时门极电压变化及检出

    3、一种新型igbt元件自损快速检测法(即门极电流ig检测法)
   
    当igbt元件损坏时,门极与发射极之间也被击穿,但由于结电容的作用,门极电压变化缓慢。但根据电路理论i=cdu/dt可知,门极电流ig变化比门极电压vge快得多。因此,可以综合igbt的门极脉冲指令与门极电流来准确、快速地判断igbt是否损坏。一旦检测到某个igbt损坏,立即封锁igbt脉冲指令,能完全避免并联回路大量igbt损坏,不会扩大故障范围。具体原理图如图4所示。


图4 门极电流检测以及保护原理图

    igbt元件正常时,当门极电压给定信号从on切换成off后,igbt门极电流ig数值比较小,具体数值与igbt元件有关,我们已经掌握了三菱3.3kv/1.2ka大容量igbt的电流数值以及延时时间。igbt损坏时门极电流变化以及检出如图5所示。当检测出igbt有异常时,立即发出脉冲封锁命令,防止故障扩大化。
   
    该方式的优点是检测、封锁时间极短,只有几个微秒,能完全避免igbt大面积损坏。缺点是在igbt导通工作时,无法判断其是否异常,只有在igbt off指令发出时才可以判断igbt是否自损坏。


图5 igbt损坏时门极电流变化以及检出

    4、现场改造及效果
   
    原来现场变频器中采用的是门极电压fb监控法。由于脉冲封锁无法快速及时,在某个igbt损坏时造成其它igbt大面积损坏,故障损失惨重,必须对现场进行技术改造。
   
    如果采用vce电压监测法对igbt过电流进行保护,虽然比较成熟和常用,但需要对原变频器大动干戈,主回路要增加很多接线,脉冲放大板的改动量也较大。同时由于原变频器没有太多空间来布线及采取绝缘措施,无论从改造工作量和成本上都不太可行。所以vce电压监测法不适合采用。
   
    采用门极电流ig检测法就方便、简单许多。只要在原变频器igbt保护功能的基础上进行局部改造,增加igbt门极电流检测功能即可。这样一旦门极导通电流超过设定值,且经过x微秒左右的延时后,门极电流仍然超过设定值,就判断该igbt损坏或异常,立刻发出所有igbt脉冲封锁指令,及时进行有效保护,防止大面积igbt损坏。


图6 改造后的保护原理图

    图6为改造后的保护原理图,其中灰色部分是新增的门极电流ig检测功能部分。
   
    5、结束语
   
    从2006年5月到2006年10月,将这种快速检测igbt元件自损坏的方法对所有主传动系统进行分期分批改造,改造后效果良好,设备运行稳定,再没有出现igbt与快熔大面积损坏的现象。

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