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高壓變頻器在熱電廠風(fēng)機(jī)節(jié)能中的實(shí)踐與應(yīng)用
時(shí)間:2008-01-30 11:40:00來(lái)源:dujing
圖2.1風(fēng)機(jī)的風(fēng)量—壓力特性[/align]
通常調(diào)節(jié)風(fēng)量的方法有兩種:
(1)、控制輸出或輸入的風(fēng)門(mén)。
(2)、控制旋轉(zhuǎn)速度。
圖2.2(a)為采用第一種方法時(shí)的特性 ,管路的節(jié)流阻力改變時(shí),可以得到所需的送風(fēng)特性。圖2.2(b)為調(diào)速情況下風(fēng)機(jī)的運(yùn)行特性圖中(pu)均采用標(biāo)么值。
[align=center]
圖2.2(a)風(fēng)門(mén)調(diào)速時(shí)的特性 (b)調(diào)速控制時(shí)的特性 r: 管路阻抗R+節(jié)流阻抗[/align]
采用調(diào)速方法節(jié)能的原理是基于風(fēng)量、壓力、轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩之間的關(guān)系這些關(guān)系是
Q ∝ n
p ∝ T ∝ n2
P ∝ Tn ∝ n3
式中Q——風(fēng)量 p——壓力 n——轉(zhuǎn)速 T——轉(zhuǎn)矩 P——軸功率
風(fēng)機(jī)的風(fēng)量與轉(zhuǎn)速的1次方成正比,壓力與轉(zhuǎn)速的2次方成正比,而軸功率與轉(zhuǎn)速的3次方成正比,即能耗與轉(zhuǎn)速成立方關(guān)系如電機(jī)在80%額定轉(zhuǎn)速時(shí),其功耗即可降至(0.8)3≈50%
軸功率的實(shí)際值(KW)由下式給出
式中 Q——風(fēng)量
p——壓力(n3/s)
ηb——風(fēng)扇或風(fēng)機(jī)的效率
ηc——傳動(dòng)裝置效率,直接傳動(dòng)時(shí)為1
圖2.3所示為采用不同的調(diào)節(jié)方法時(shí)電動(dòng)機(jī)輸入功率(既風(fēng)機(jī)軸功率)與風(fēng)量的關(guān)系曲線。
[align=center]
圖2.3風(fēng)機(jī)各種風(fēng)量調(diào)節(jié)時(shí)的輸入功率比較[/align]
1—輸出端風(fēng)門(mén)控制時(shí)的電動(dòng)機(jī)輸入功率2—輸入端風(fēng)門(mén)控制的電動(dòng)機(jī)輸入功率3—轉(zhuǎn)差功率調(diào)速(滑差電動(dòng)機(jī)、液力耦合器)時(shí)電動(dòng)機(jī)的輸入功率4—變頻器調(diào)速控制時(shí)的電動(dòng)機(jī)輸入功率5—理想輸入功率
采用不同的調(diào)節(jié)方法電動(dòng)機(jī)的輸入功率(既電源應(yīng)提供的功率)也不同圖中比較了輸出端風(fēng)門(mén)控制、輸入端風(fēng)門(mén)控制、電磁轉(zhuǎn)差調(diào)速及液力耦合控制、和采用變頻調(diào)速控制的電動(dòng)機(jī)的輸入功率(既電源提供的功率)與風(fēng)量之間的相互關(guān)系。
圖2.4表示輸入端風(fēng)門(mén)控制、電磁轉(zhuǎn)差或液力耦合調(diào)速控制以及變頻調(diào)速控制方法下將風(fēng)量調(diào)到0.5(Pu)時(shí)的節(jié)電情況。
[align=center]
圖2.4風(fēng)量為50%時(shí)節(jié)約的電能[/align]
圖中劃斜線部分的面積表示風(fēng)量調(diào)到0.5(Pu)時(shí)的節(jié)電量。變頻調(diào)速的情況下所需電源功率僅為全風(fēng)量的12.5%當(dāng)然這是理想情況下得到的結(jié)果。
2.2、我廠1#爐三臺(tái)風(fēng)機(jī)的節(jié)能估算
由于在相同條件下風(fēng)壓和流量的大小與電機(jī)電流的大小成正比所以這里只用工頻運(yùn)行檔板調(diào)節(jié)時(shí)的電機(jī)電流和變頻調(diào)節(jié)時(shí)變頻器的輸入電流作一比較從而說(shuō)明節(jié)電效果。
[align=center]在蒸汽流量為48T/H時(shí)各自的電源側(cè)電流見(jiàn)表一
[/align]
以下公式可估算出節(jié)電的結(jié)果
[align=center]
圖3.1功率單元電路結(jié)構(gòu)[/align]
根據(jù)表二可得出1#爐每小時(shí)可節(jié)能421.2度電
以上只是利用電流的變化做一比較,在實(shí)際運(yùn)用中各種運(yùn)行工況的不同節(jié)能效果也不一樣。所以實(shí)際節(jié)能要比估算的結(jié)果有一定的出入,但從結(jié)果上看節(jié)能還是非常顯著的。
3、高壓變頻裝置的基本原理
3.1、功率單元的基本結(jié)構(gòu)
DFCVERT—MV變頻器的功率單元是以交—直—交的形式組成的,它是先把工頻交流電通過(guò)整流器變成直流電,然后再把直流電變換成頻率、電壓均可控制的PWM波交流電。它由三部分組成既整流器、逆變器和中間環(huán)節(jié)如圖3.1所示:
[align=center]
圖3.2逆變器原理[/align]
3.2、逆變器的基本原理
交—直—交變頻器的交——直變換一般采用二極管來(lái)實(shí)現(xiàn)。而把直流變?yōu)樗枰l率的交流電時(shí)一般采用逆變的方法來(lái)實(shí)現(xiàn),所以也叫逆變器。由圖3.2簡(jiǎn)單地說(shuō)明了逆變器的工做原理
[align=center]
圖3.3(a)電壓疊加原理圖[/align]
當(dāng)兩組開(kāi)關(guān)K1、K1’和K2、K2’輪流切換時(shí),負(fù)載R上便得到了交變電壓uR。如果這兩組開(kāi)關(guān)利用四只電子開(kāi)關(guān)器件來(lái)代替并輪流導(dǎo)通與關(guān)斷就實(shí)現(xiàn)了由四只電子開(kāi)關(guān)器件控制的直流——交流逆變。
3.3單元串聯(lián)多電平變頻器原理
單元串聯(lián)多電平PWM電壓型變頻器采用若干個(gè)低壓PWM變頻功率單元串聯(lián)的方式實(shí)現(xiàn)直接高壓輸出。該變頻器具有對(duì)電網(wǎng)諧波污染小,輸入功率因數(shù)高,輸出波形好,不存在由諧波引起的電動(dòng)機(jī)附加發(fā)熱和轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)、噪聲、共模電壓等問(wèn)題,可以使用普通的異步電機(jī)。取名為完美無(wú)諧波變頻器。
單元串聯(lián)多電平變頻器采用若干個(gè)獨(dú)立的低壓功率單元串聯(lián)的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)高壓輸出其原理如圖3.3所示
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圖3.3(b)主電路系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖[/align]


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