時間:2008-03-06 14:11:00來源:dujing
 圖1 熱網循環泵系統接線[/align]
    銀川熱電廠選用了西門子公司的Maest r面evr型變頻器。這是一款低壓電流源變頻器,最大輸出功率40kw,采用交一直一交變頻方式。而且,還采用了高一低一高的接線方式。這種接線方式將高壓經變壓器降壓,降為380V 的電壓等級,通過變頻器變頻后,再用升壓變壓器升為6kv電壓驅動電機工作;為了消除在變頻過程中的諧波干擾,使用了1個濾波器進行濾波。這種方式的變頻器價格比較合理,技術更成熟。
4 變頻器調速的方法及節能原理
4.1變頻器調速的方法
    變頻器調速是通過改變輸人到交流電機的電源頻率,從而達到調節交流電動機的輸出轉速的目的。交流異步電動機的輸出轉速由下式確定:
    n=60f(1-s)/p
    式中:
    n-電動機的輸出轉速;
    f-輸入的電源頻率;
    s-電動機的轉差率;
    p-電動機的極對數。
    由公式 (1)可知,電動機的輸出轉速與輸人的電源頻率、轉差率、電機的極對數有關系,因而交流電動機的直接調速方式主要有:極對數調速(調整p)、轉子串電阻調速、串級調速或內反饋電機(調整s)和變頻調速(調整f)等。
    變頻器調速是從電網接收工頻05HZ的交流電,經過恰當的強制變換方法,將輸人的工頻交流電變換成為頻率和幅值都可調節的交流電輸出到交流電動機,實現交流電動機的變速運行。
    將工頻交流電變換成為可變頻的交流電輸出的變換方式主要有兩種:一種稱為直接變換方式,又稱為交-交變頻方式,它是通過可控整流和可控逆變的方式,將輸人的工頻電直接強制成為需要變頻的交流輸出,因而稱其為交流一交流的變頻方式。另一類稱為間接變換方式,又稱為交一直一交變頻方式,它是先將輸人的工頻交流電通過全控/半控/不控整流變換為直流電,再將直流電通過逆變單元變換成為頻率和幅值都可調節的交流電輸出。
4.2 調速節能的原理
    通過流體力學的基本定律可知:水泵設備屬平方轉矩負載,其轉速n與流量Q、壓力(揚程)H以及軸功率P具有如下關系:
圖1 熱網循環泵系統接線[/align]
    銀川熱電廠選用了西門子公司的Maest r面evr型變頻器。這是一款低壓電流源變頻器,最大輸出功率40kw,采用交一直一交變頻方式。而且,還采用了高一低一高的接線方式。這種接線方式將高壓經變壓器降壓,降為380V 的電壓等級,通過變頻器變頻后,再用升壓變壓器升為6kv電壓驅動電機工作;為了消除在變頻過程中的諧波干擾,使用了1個濾波器進行濾波。這種方式的變頻器價格比較合理,技術更成熟。
4 變頻器調速的方法及節能原理
4.1變頻器調速的方法
    變頻器調速是通過改變輸人到交流電機的電源頻率,從而達到調節交流電動機的輸出轉速的目的。交流異步電動機的輸出轉速由下式確定:
    n=60f(1-s)/p
    式中:
    n-電動機的輸出轉速;
    f-輸入的電源頻率;
    s-電動機的轉差率;
    p-電動機的極對數。
    由公式 (1)可知,電動機的輸出轉速與輸人的電源頻率、轉差率、電機的極對數有關系,因而交流電動機的直接調速方式主要有:極對數調速(調整p)、轉子串電阻調速、串級調速或內反饋電機(調整s)和變頻調速(調整f)等。
    變頻器調速是從電網接收工頻05HZ的交流電,經過恰當的強制變換方法,將輸人的工頻交流電變換成為頻率和幅值都可調節的交流電輸出到交流電動機,實現交流電動機的變速運行。
    將工頻交流電變換成為可變頻的交流電輸出的變換方式主要有兩種:一種稱為直接變換方式,又稱為交-交變頻方式,它是通過可控整流和可控逆變的方式,將輸人的工頻電直接強制成為需要變頻的交流輸出,因而稱其為交流一交流的變頻方式。另一類稱為間接變換方式,又稱為交一直一交變頻方式,它是先將輸人的工頻交流電通過全控/半控/不控整流變換為直流電,再將直流電通過逆變單元變換成為頻率和幅值都可調節的交流電輸出。
4.2 調速節能的原理
    通過流體力學的基本定律可知:水泵設備屬平方轉矩負載,其轉速n與流量Q、壓力(揚程)H以及軸功率P具有如下關系:
     式中:
    Q[sup]1[/sup]、H[sup]1[/sup]、P[sup]1[/sup]-水泵在n1轉速時的流量、壓力(或揚程)、軸功率;
    Q[sup]2[/sup]、H[sup]2[/sup]、P[sup]2[/sup]-水泵在n2轉速時的相似工況條件下的流量、壓力(或揚程)、軸功率。
    由公式(2)、(3)、(4)可知,水泵的流量與轉速成正比,壓力(或揚程)與其轉速的平方成正比,軸功率與其轉速的立方成正比。
    由公式(4)可知,在其它條件不變的情況下,通過下調電機的運行速度,其節電效果與轉速降落成立方的關系,而變頻器調速就能較好地解決這一問題,達到節電的目的,而且節電效果非常明顯。
5 變頻器控制熱網循環水泵運行及節能
    如圖1,熱網循環泵系統接線,M1、M2、M3熱網循環泵選用的是HPK-Y200-15型,流量650m[sup]3[/sup],揚程116m[sup]3[/sup]/h,轉速2950r/min泵,配用Y3553-2型功率280kw的高壓電動機。M4、M5、M6、M7熱網循環泵選用的是QSGT920-125型,流量920m[sup]3[/sup]/h,揚程125[sup]3[/sup]/h,轉速1470r/min泵,配用Y4(X)5一型功率560kw的高壓電動機。正常情況下,變頻器控制M3熱網循環泵運行起到調速調節的作用,其它熱網循環泵都可以在工頻下定速運行。只有當M3熱網循環泵處于檢修或者出現異;蛘吖收贤_\,通過電氣開關刀閘切除M3熱網循環泵,變頻器切換到MZ熱網循環泵上,控制MZ 熱網循環泵運行,仍然實現變頻器控制熱網循環泵達到調速調節的目的。
    冬季和夏季的供熱負荷相差很大,夏季熱負荷不到冬季熱負荷的1龍0。而且在冬季每年自1月初開始供暖,到下一年的3月底結束。在此5個月期間,室外溫度經過高一低~高的變化,在1日內,白天和晚上室外溫度經過高一低一高的變化。為了保石創共暖質量即室內溫度不得低于1此,根據室外溫度的變化調整供熱管網的流量和溫度,流量在120m3/h-280In撇,壓力在0.7MPa左右。2臺或者3臺定速熱網循環水泵運行,再用變頻器控制1臺調速熱網循環水泵運行。夏季,只供部分生活熱水,熱網循環泵采用變頻器控制,1臺泵運行,一次網流量在24m[sup]3[/sup]/h腸就能夠滿足。變頻器控制熱網循環水泵隨時進行調整,提高了調整的精度。
    在工頻運行狀態下Ml熱網循環泵定速運行,流量為650m[sup]3[/sup]/h,為工頻運行狀態下的最低流量。流量最低的1臺定速泵每天用電量平均為:280x24=6720kw·h,在供暖期采用變頻器控制的1臺熱網循環泵進行流量調節,這臺泵每天實際用電量平均為3680kw·b(電度表統計電量),供暖期結束后變頻器控制的1臺循環泵運行,這臺泵每天的實際用電量平均為1860kw·h(電度表統計電量)。
    在供暖期內變頻器控制的熱網循環泵每天節電:
    6720-3680=3040(kw·h);
    供暖期結束后每天節電:
    6702 -1860=4806(kw·)h;
    變頻器控制的熱網循環泵每臺泵每年節電:
    5x30x3040+7x30X4860二1476600(kw·h)。
    按照銀川熱電廠上網電價0.402負留kw·h計算,變頻器控制的1臺熱網循環泵每年節約電:
    1476600x0.402=593593.2(元)。
    按照銀川 熱電廠超發多供電量0.175元瓜W·h計算變頻器控制的熱網循環泵每臺每年節約電:
    1476600X0.175=258405(元)。
6 對設備的影響
    采用變頻器調整,簡化了運行方式,實現了閥門全開,減少了閥門節流的損失,且均勻調速。減少了轉動設備泵的葉輪的磨損等,減少了設備的維護量。避免了直接用工頻啟動時的大電流大轉矩對電機、電纜、開關及機械設備的不利沖擊。同時,變頻器控制熱網循環水泵長期在低負荷運行時,電機的轉矩遠小于額定負荷時的轉矩。減少了用工頻啟動時的危害。大大提高了設備的健康水平,這樣不僅延長了電機的使用壽命,也減輕了軸承的磨損,提高了供熱的可靠性。同時 , 延長了設備的檢修周期,減少了對設備的維護量,降低了設備的檢修費用。
7 結束語
    變頻器自199年1月安裝投運之今,變頻器性能良好,運行可靠性高,維護量小。
    (1)1達到了節約用電的目的,增加了銀川熱電廠的上網電量,提高了經濟效益。
    (2) 提 高 了調控的精度,保證了供熱的質量,減少了人員頻繁開關閥門的勞動強度。
    (3) 使供熱外網的壓力易于維持,減少了設備的維護量。
    (4) 如果銀川熱電廠的送風機、引風機、給水泵、循環水泵等都采用變頻器技術控制調速,將在2~4年收回成本,降低廠用電,提高經濟效益,達到節能降耗的目的。
參考文獻:
[1] 黃俊.半導體變流技術.機械工業出版社,1986.
[2] 趙良炳.現代電力電子技術基礎.清華大學出版社,1992.
[3](德)W·萊昂哈特.呂嗣杰譯.電氣傳動控制科學出版社,1988.
[4]陳伯時.電力拖動自動控制系統.上海工業大學出版社,191.
[5]易繼錯,江祥賢,候媛彬,楊玉珍編著.電氣傳動自動控制原理與設計 .北 京 工業大學出版社,1979.
式中:
    Q[sup]1[/sup]、H[sup]1[/sup]、P[sup]1[/sup]-水泵在n1轉速時的流量、壓力(或揚程)、軸功率;
    Q[sup]2[/sup]、H[sup]2[/sup]、P[sup]2[/sup]-水泵在n2轉速時的相似工況條件下的流量、壓力(或揚程)、軸功率。
    由公式(2)、(3)、(4)可知,水泵的流量與轉速成正比,壓力(或揚程)與其轉速的平方成正比,軸功率與其轉速的立方成正比。
    由公式(4)可知,在其它條件不變的情況下,通過下調電機的運行速度,其節電效果與轉速降落成立方的關系,而變頻器調速就能較好地解決這一問題,達到節電的目的,而且節電效果非常明顯。
5 變頻器控制熱網循環水泵運行及節能
    如圖1,熱網循環泵系統接線,M1、M2、M3熱網循環泵選用的是HPK-Y200-15型,流量650m[sup]3[/sup],揚程116m[sup]3[/sup]/h,轉速2950r/min泵,配用Y3553-2型功率280kw的高壓電動機。M4、M5、M6、M7熱網循環泵選用的是QSGT920-125型,流量920m[sup]3[/sup]/h,揚程125[sup]3[/sup]/h,轉速1470r/min泵,配用Y4(X)5一型功率560kw的高壓電動機。正常情況下,變頻器控制M3熱網循環泵運行起到調速調節的作用,其它熱網循環泵都可以在工頻下定速運行。只有當M3熱網循環泵處于檢修或者出現異;蛘吖收贤_\,通過電氣開關刀閘切除M3熱網循環泵,變頻器切換到MZ熱網循環泵上,控制MZ 熱網循環泵運行,仍然實現變頻器控制熱網循環泵達到調速調節的目的。
    冬季和夏季的供熱負荷相差很大,夏季熱負荷不到冬季熱負荷的1龍0。而且在冬季每年自1月初開始供暖,到下一年的3月底結束。在此5個月期間,室外溫度經過高一低~高的變化,在1日內,白天和晚上室外溫度經過高一低一高的變化。為了保石創共暖質量即室內溫度不得低于1此,根據室外溫度的變化調整供熱管網的流量和溫度,流量在120m3/h-280In撇,壓力在0.7MPa左右。2臺或者3臺定速熱網循環水泵運行,再用變頻器控制1臺調速熱網循環水泵運行。夏季,只供部分生活熱水,熱網循環泵采用變頻器控制,1臺泵運行,一次網流量在24m[sup]3[/sup]/h腸就能夠滿足。變頻器控制熱網循環水泵隨時進行調整,提高了調整的精度。
    在工頻運行狀態下Ml熱網循環泵定速運行,流量為650m[sup]3[/sup]/h,為工頻運行狀態下的最低流量。流量最低的1臺定速泵每天用電量平均為:280x24=6720kw·h,在供暖期采用變頻器控制的1臺熱網循環泵進行流量調節,這臺泵每天實際用電量平均為3680kw·b(電度表統計電量),供暖期結束后變頻器控制的1臺循環泵運行,這臺泵每天的實際用電量平均為1860kw·h(電度表統計電量)。
    在供暖期內變頻器控制的熱網循環泵每天節電:
    6720-3680=3040(kw·h);
    供暖期結束后每天節電:
    6702 -1860=4806(kw·)h;
    變頻器控制的熱網循環泵每臺泵每年節電:
    5x30x3040+7x30X4860二1476600(kw·h)。
    按照銀川熱電廠上網電價0.402負留kw·h計算,變頻器控制的1臺熱網循環泵每年節約電:
    1476600x0.402=593593.2(元)。
    按照銀川 熱電廠超發多供電量0.175元瓜W·h計算變頻器控制的熱網循環泵每臺每年節約電:
    1476600X0.175=258405(元)。
6 對設備的影響
    采用變頻器調整,簡化了運行方式,實現了閥門全開,減少了閥門節流的損失,且均勻調速。減少了轉動設備泵的葉輪的磨損等,減少了設備的維護量。避免了直接用工頻啟動時的大電流大轉矩對電機、電纜、開關及機械設備的不利沖擊。同時,變頻器控制熱網循環水泵長期在低負荷運行時,電機的轉矩遠小于額定負荷時的轉矩。減少了用工頻啟動時的危害。大大提高了設備的健康水平,這樣不僅延長了電機的使用壽命,也減輕了軸承的磨損,提高了供熱的可靠性。同時 , 延長了設備的檢修周期,減少了對設備的維護量,降低了設備的檢修費用。
7 結束語
    變頻器自199年1月安裝投運之今,變頻器性能良好,運行可靠性高,維護量小。
    (1)1達到了節約用電的目的,增加了銀川熱電廠的上網電量,提高了經濟效益。
    (2) 提 高 了調控的精度,保證了供熱的質量,減少了人員頻繁開關閥門的勞動強度。
    (3) 使供熱外網的壓力易于維持,減少了設備的維護量。
    (4) 如果銀川熱電廠的送風機、引風機、給水泵、循環水泵等都采用變頻器技術控制調速,將在2~4年收回成本,降低廠用電,提高經濟效益,達到節能降耗的目的。
參考文獻:
[1] 黃俊.半導體變流技術.機械工業出版社,1986.
[2] 趙良炳.現代電力電子技術基礎.清華大學出版社,1992.
[3](德)W·萊昂哈特.呂嗣杰譯.電氣傳動控制科學出版社,1988.
[4]陳伯時.電力拖動自動控制系統.上海工業大學出版社,191.
[5]易繼錯,江祥賢,候媛彬,楊玉珍編著.電氣傳動自動控制原理與設計 .北 京 工業大學出版社,1979.標簽:
                                 
                            
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