時間:2008-11-17 14:49:00來源:dujing
圖1 前紡部分變頻調速系統圖[/align]
前紡裝置的主要改進是電源系統采用ups(西門子system4233,330kva)供電。輸出:380v,480a;蓄電池450ah.
正常情況下由市電進行供電,若電網瞬時失電或低電壓,由電子開關控制自動切換到蓄電池供電,確保逆變器不受影響。與原生產線相比,雖然一次性投入較大,但可確保在瞬時低電壓(含瞬時失電)時,計量泵可正常工作,提高經濟效益。
3 后處理裝置變頻調速系統特點分析
后紡裝置的變頻調速系統如圖2所示。
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圖2 后紡裝置的變頻調速系統圖[/align]
后處理裝置中牽伸、緊張熱定型、疊絲、卷曲的拖動采用共用直流多逆變器變頻調速系統,其逆變器接同一直流母線。電動機則采用大功率的異步電動機。共用直流母線由#1、#2整流裝置供電。兩套整流器的疊加既可擴大容量,又可減少紋波和諧波,穩定直流電壓。與原生產線相比有如下優點:
(1)采用共用直流母線可以自適應調整不同牽伸比條件下被拖電動機的制動力矩。比如對某一設定好的牽伸比,頭道、二道、三道牽伸機的轉速分別為n1、n2、n3,由于絲的張力作用,在沒有制動功能時,頭道牽伸輥會被后面牽伸輥拖著跑,而現在采用共用直流母線的變頻調速后,一旦n1的數值超過設定值,電動機便進入了再生發電制動狀態。一方面被拖電機變成發電機,發出的電能經續流二極管整流變成直流回饋到直流母線,電動機不僅無須從電網吸收能量,還可將制動能量供給其他逆變器,既可穩定直流母線電壓,又由于電動機容量較大(如第二牽伸機電動機為400kw),電能節約也相當可觀。另一方面,被拖電動機處于制動狀態,只要設置相應的頻率比,就能控制轉速比,確保了牽伸比控制精度。
(2)滌綸短絲后處理牽伸緊張熱定型聯合機組是滌綸短纖維生產中的一道關鍵工序,主要承擔著將原絲按一定牽伸倍率進行拉伸和定型。新生產線采用交流變頻調速,各道牽伸輥具有獨立的變頻傳動,只需改變各變頻器的頻率就能方便調整工藝需要的牽伸倍率。
疊絲機、卷曲機也采用共用直流母線多逆變器調速方案,不再討論。切斷機則為獨立變頻器,和一般變頻調速原理相同,在此不再展開。
4 結語
(1)如上所述,共用直流母線變頻調速技術是可靠的,雖然一次投入較高,但每年可以減少停車2~3次,按一條3萬噸/年生產線計算,可減少pet放流8~12噸,同時還可避免因停車造成的纖維質量波動(一次停車將影響144~216噸纖維的質量穩定性),如此計算不用幾年就可收回改造費用。
(2)由于采用共用直流母線變頻調速技術,使整體生產條件處于穩定狀態,從而給改變產品規格、調整工藝參數帶來極大便利。過度時間短,廢絲少,工藝調整精確。
(3)從新生產線實際運行情況看,共用直流多逆變器調速系統在滌綸短纖維的生產中優勢突出,代表了紡絲機拖動的發展方向。但在后紡部分仍不能完全排除電網失電對變頻器的影響,如變頻器一旦停役會使正在牽伸的一段滌綸絲(約100m)報廢。另外,前紡卷繞紡絲裝機容量196kw,ups輸出容量330kw,實際使用的容量較小。
參考文獻
[1]劉亮喜. 化纖紡絲機的變頻調速系統
[2]張仁飛. 滌綸二廠短絲前紡變頻調速現狀分析暨改造方案. 金山油化纖
[3]范士強. system/ups在3萬噸/年短絲裝置中的應用. 2002年 技術論文
作者簡介
李怡然(1964—),上海石油工業學校,高級講師。1985年畢業于上海大學自動化專業,學士學位,長期從事電力電子變流技術電力拖動等專業課教學。
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