Rigenerazione nei trasportatori in discesa: trasformatore e rete
Dimensionare secondo corrente e potenza reattiva in motorizzazione e rigenerazione, non secondo energia netta del turno.
1. Definire il servizio
Dimensionare secondo corrente e potenza reattiva in motorizzazione e rigenerazione, non secondo energia netta del turno. La potenza negativa inverte l’energia, non le perdite nel rame. Azionamento, trasformatore, protezione e rete devono avere lo stesso intervallo. ABB cita i trasportatori in discesa come applicazioni di frenatura; il convertitore determina il percorso energetico.
Il cambio di segno non compensa le perdite nel rame. Azionamento, trasformatore, linea, protezione e collegamento devono sostenere lo stesso intervallo. Un trasportatore geometricamente in discesa non rigenera a ogni carico e velocità. La costruzione effettiva del convertitore determina il percorso di frenatura.
Fonti primarie — ABB power regeneration
2. Dati necessari al progetto
Ottenere profilo altimetrico, portata, perdite, rampe, nastro vuoto, arresto di emergenza e simultaneità. Richiedere punti P-Q con segno, corrente RMS, armoniche e tensione ammessa. Definire i segni alla connessione. Includere ausiliari e autorizzazione all’esportazione senza altri carichi minerari.
Includere perdite di rotolamento e meccaniche, rampe di accelerazione, nastro vuoto, filosofia di arresto di emergenza e azionamenti simultanei. Richiedere punti P-Q con segno per ogni stato. Display del drive e contatori di rete possono adottare segni opposti: documentare la convenzione al punto di collegamento. Includere gli ausiliari sullo stesso trasformatore e indicare se l’esportazione è ammessa quando altri consumatori della miniera non sono disponibili.
3. Esempio ingegneristico illustrativo
Punto illustrativo fondamentale: −1.20 MW e 0.40 Mvar a 6.6 kV. Il segno negativo indica esportazione. Potenza apparente e corrente sono moduli positivi. Un punto equilibrato non determina la targa. Perdite, armoniche, ambiente, quota e durata del sovraccarico richiedono il modello del fornitore.
Il segno negativo indica esportazione dalla sbarra del trasportatore; potenza apparente e corrente di linea sono moduli positivi. Un punto equilibrato fondamentale non è una raccomandazione di targa. Perdite del convertitore, corrente armonica, ambiente, quota e durata del sovraccarico vanno aggiunti con il modello concordato del fornitore.
4. Confrontare i casi di guasto
Distinguere discesa carica, nastro vuoto motorizzato, arresto e perdita rete. La rigenerazione richiede una rete ricevente. Concordare la risposta con freni meccanici e sicurezza. Resistenza e circuito intermedio hanno servizio limitato. La protezione direzionale deve riconoscere l’esportazione normale.
La perdita rete elimina il percorso ricevente della rigenerazione. Concordare la risposta con progettisti dei freni meccanici e della sicurezza di processo. Una resistenza o strategia del circuito intermedio, se presente, ha servizio finito e non assorbe produzione discendente indefinita. La protezione differenziale rimane una funzione di guasto; logica direzionale e potenza inversa devono interpretare esplicitamente l’esportazione normale.
| Condizione | Decisione richiesta |
|---|---|
| Discesa carica | Verificare corrente e autorizzazione esportazione |
| Nastro vuoto motorizzato | Verificare corrente e tensione importazione |
| Perdita rete | Confermare percorso di frenatura |
5. Evidenze per l’acquisto
Inserire intervalli P-Q continui e brevi, frequenza, collegamento, impedenza, armoniche, prese, raffreddamento ed esportazione. Richiedere perdite sulla corrente reale invece dei soli kW all’albero. Le caratteristiche del front-end attivo non sostituiscono lo studio di rete e condensatori.
Consegnare intervalli continui e brevi insieme a frequenza, collegamento degli avvolgimenti, impedenza, armoniche, prese e disponibilità del raffreddamento. Richiedere perdite dalla corrente reale del convertitore invece dei soli kW all’albero. Un front-end attivo può ridurre alcune armoniche, ma non elimina l’esame della rete installata, dei convertitori paralleli e dei condensatori.
Fonti primarie — ABB harmonics
6. Messa in servizio ed esercizio
Verificare segni e transizioni secondo piano approvato. Confrontare P, Q, tensione e corrente con i valori dichiarati e confermare interfacce di esportazione e sgancio con il metodo concordato. Conservare registrazioni e tarature. Con generatore o isola rivalutare l’assorbimento energetico: i kVA non bastano.
La messa in servizio conferma i segni di misura e le transizioni tra motorizzazione e generazione secondo piano approvato. Confrontare P, Q, tensione e corrente registrati con l’intervallo e dimostrare interfacce di esportazione e sgancio tramite simulazione o prova specificata. Conservare impostazioni e registrazioni di disturbo. Con un generatore aggiunto o una sbarra in isola rivalutare se la sorgente riceve energia: i kVA non dimostrano capacità di assorbimento rigenerativo.
7. Domande frequenti
L’esportazione raffredda gli avvolgimenti? No, corrente e spettro generano perdite.
Ogni generatore riceve energia? No, verificare macchina, controllo e bilancio.
8. Fonti e guide correlate
- Fonti primarie — ABB power regeneration
- Fonti primarie — ABB harmonics
- Fonti primarie — IEC 60076-7:2018
Guide ingegneristiche correlate:
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- Richiusori automatici e automazione degli alimentatori: selezione IEC 62271-111
- Tarature delle protezioni delle linee MT: 50/51, 67, 79 ed evidenze IEC 60255
- ATS, AMF e parallelo dei generatori: ISO 8528 e IEC 60947-6-1
- Misuratori di potenza e monitoraggio della qualità: IEC 61557-12 / 61000-4-30
- Connessione alla rete dell’inverter FV: anti-islanding, potenza reattiva e interfaccia del trasformatore
- Infrastruttura di ricarica EV: dimensionamento del trasformatore, protezioni e IEC 61851
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- Sottostazioni monoblocco in calcestruzzo: arco interno (IAC-AB), ventilazione e IEC 62271-202
- Gruppi CHP a biogas e gas di discarica: trattamento del combustibile, numero di metano e ISO 8528
- Protezione dei generatori sincroni e conformità al codice di rete: ANSI 32, 40, 46, 81 e FRT
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