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风机选型与安装

屋顶风机_大功率高压变频器在主扇风机中应用机械百科通风机的分


大功率高压变频器在主扇风机中应用
    


          摘 要:介绍了大功率高压变频器在主扇风机中应用的设计方案、调速原理及应用情况,通过应用实现了主扇风机的变频调速,达到了提高风机启动性能与节约电能的目的。
  关键词:大功率高压变频器;主扇风机;应用
  漳村煤矿西风井主扇风机是矿通风系统的命脉,由2台沈阳发动机研究所风机厂生产的AGF一606?2.442?1.2?2型轴流式风机和JRl510?8型电机组成,功率为475kW,转速750r/min,电压为6000V,启动方式为高开串频敏电阻启动,启动电流大,对电机的冲击较大。主扇风机启动后以工频方式运行,无法根据井下用风量的改变调节风量,电能的浪费现象较为严重。因此在2007年9月对西风井1#主扇风机进行了变频控制改造,在系统主回路中接人北京康得新电科技有限公司生产的Diamond?HV一06/600型高压变频器一套,控制1#主扇风机,并于2007年9月30日完成了变频器调试工作,风机启动时实现了平滑启动,变频器带井下负荷,正式投入运行,通风换气次数
  1 异步电动机的变频调速原理
  异步电动机的变频调速是通过改变定子供电频率厂来改变同步转速而实现调速的,在调速中从高速到低速都可以保持较小的转差率,因而消耗转差功率小,效率高,是异步电动机的最为合理的调速方法。
  由公式n=6Of/p(1一s)(其中:n为电机转速;f为频率;P为电机的极对数;s为转差率)可以看出,若均匀地改变供电频率f,即可平滑地改变电动机的同步转速。异步电动机变频调速具有调速范围宽、平滑性较高、机械特性较硬的优点,目前变频调速已成为异步电动机最主要的调速方式,在很多领域都获得了广泛的应用。
  变频调速具有如下显著的优点:
  1) 由设备设计余量而导致“大马拉小车”现象,因电机定速旋转不可调节,这样运行自然浪费很大,而变频调节彻底解决了这一问题;
  2) 由负载档板或阀门调节导致的大量节流损失,在变频后不再存在;
  3) 某些工况负载需频繁调节,而档板调节线性太差,跟不上工况变化速度,故能耗很高,而变频
  调节响应极快,基本与工况变化同步;
  4) 异步电动机功率因数由变频前的0.85左右提高到变频后的0.95以上;
  5) 可实现零转速启动,无启动冲击电流,从而降低了启动负载,减轻了冲击扭振;
  6) 高压变频器本身损耗极小,整机效率在97% 以上。
  2 设备的选型与方案设计
  2.1 设备选型
  过去电动机变频调速采用高一低变频方式来调速,变频器为低压变频器,采用输入降压变压器,先把电网电压降低,然后采用一台低压变频器实现变频;对于电机,则有两种办法,一种办法是采用低压电机;另一种办法,则是仍采用原来的高压电机,需要在变频器和电机之间增加一台升压变压器,即高一低一高变频方式。这是当时高压变频技术未成熟时的一种过渡技术。这种做法由于采用低压变频器,容量也比较小,对电网侧的谐波较大。现在高压变频器的技术已经成熟,经过研究决定采用一次性解决方案,直接采用高压变频器对主扇通风机进行变频控制改造。经过多方比较性价比,选用了北京康得新电科技有限公司生产的Diamond?HV一06/600型高压变频器一套,首先在矿西风井1#主扇风机上应用,待应用成熟后再进行推广。
  2.1.1 Diamond?HV一06/600型高压变频器技术参数
  变频器容量:600 kVA;
  适配电机功率:475 kW;
  输入频率:45~55 Hz;
  额定输入电压:6 kV土10% ;
  输入功率因数:0.95(>20%负载);
  变频器效率:额定负载下>0.96;
  输出频率范围:0~60 Hz;
  输出频率分辨率:0.01 Hz;
  运行环境温度:一10~40°;
  冷却方式:强制风冷。
  2.1.2 高压变频器性能特点
  1) 高压变频调速系统采用直接“高一高”变换形式,为单元串联多电平拓扑结构,主体结构有多组功率模块并联而成。
  2) 变频装置控制采用LED键盘控制和人机界面控制两种控制方式,两种方式互为备用,两种方式从就地界面上可以进行增、减负荷,开、停机等操作。装置保留至少一年的故障记录。
  3) 变频器能提供两种通讯功能:标准的RS一485和有触摸屏处理器扩展的通讯接口。
  4) 在20% ~100% 的调速范围内,变频系统在不加任何功率因数补偿的情况下,本机输入端功率因数达到0.95。
  5) 变频装置对输出电缆的长度无任何要求,变频装置保护电机不受共模电压及dV/dt应力的影响。
  6) 变频装置输出电流谐波不大于2%,符合IEEE 519 1992及我国供电部门对电压失真最严格的要求,高于国标GB14549?93对谐波失真的要求。变频装置输出波形不会引起电机的谐振,转矩脉动小于0.1% 。
  7) 变频装置对电网反馈的电流谐波不大于4% ,符合IEEE 519 1992及我国供电部门对电压失真最严格的要求,高于国标GB14549?93对谐波失真的要求。
  8) 变频装置对电网电压的波动有较强的适应能力,在一10% ~+10% 电网电压波动时必须满载输出,可以承受30%的电网电压下降,而降额继续运行,能满足煤矿的电压大幅波动的要求。
  9) 变频装置设以下保护:过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保护、瞬时停电保护等,联跳至输入侧6kV开关。保护的性能符合国家有关标准的规定。并提供故障、断电、停机等报警。
  10) 变频装置带故障自诊断功能,对所发生的故障类型及故障位置提供中文指示,就地显示,便于运行人员和检修人员辨别和解决所出现的问题。变频装置有对环境温度的监控,当温度超过变频器允许的环境温度时,变频器提供报警。
  11) 系统可在电子噪声,射频干扰及振动的环境中连续运行,能满足国家标准对电磁兼容的规定。
  2.2 主扇风机变频控制改造方案
  2.2.1 高压变频器主回路接线


          变频装置与主扇风机的连接方式如图1所示。DL为主扇风机6kV开关;K1、K2、K3为变频装置隔离刀闸,K3为工频刀闸,K1、K2为变频刀闸;6kV电源经变频装置输入刀闸K1到高压变频装置,变频装置输出经出线刀闸K2送至电动机;6kV电源还可以经旁路刀闸K3后直接启动电动机。进出线刀闸(K1、K2)和旁路刀闸(K3)的作用是:一旦变频装置出现故障,即可马上断开进出线刀闸,将变频装置隔离,手动合旁路刀闸,在工频电源下启动电机运行。
  2.2.2 工作方式
  系统的工作方式变为原主扇风机系统采用两台风机一用一备方式运行,现在把其中1风机改为变频拖动方式,另外一台风机系统保持原运行方式不变。变频装置采用了工频变频切换的旁路柜,保证了在变频装置故障情况下直接倒闸操作进入工频运行方式,切换速度快,完全可满足在10min内启动风机的要求,确保生产运行不受影响。并且反风比以前操作简单可靠,完全可满足10min内实现反风的要求。
  3 变频器调速功能的实现
  3.1 高压变频器的调速原理
  高压变频装置为交一直一交电压源型变频调速系统,变频器输出的电流波形非常接近于理想正弦波形,对电网有害的谐波分量低,可通过改变调制波的频率和幅值来调节逆变器输出电压的频率和幅值。
  6kV高压变频器每相为三单元叠加。每单元直流电压1800V,每单元最高输出交流电压1275V。整流逆变功率单元结构电路,见图2。


          经二极管全桥整流,电容滤波,SPWM方式控制IGBT逆变输出,见图3。


          叠加后的变频器输出频率与幅值可调的正弦波线电压,对电机实现变频调速控制。二极管整流电路在整个运行范围内都有较高的功率因数,由于直流环节滤波电容的存在,负载所需的无功电流可以在逆变功率器件的开关周期内通过续流二极管瞬时由滤波电容提供,所以一般不会反映到整流器输入侧,导致输入功率因数较高。
  3.2 高压变频器如何在风机的高效区进行调速
  在现有条件下风机厂家提供的风机运行转速范围为:①n<213r/min;②,n>732r/min;③406r/min  风机的转速可调范围小,变频控制改造的意义不大,经与风机厂家协商,若对风机进行一些小的改动,将前支板数增加2块,可将转速范围扩大到:①n>580 r/min;②,n<500 r/min。
  为保证风机运行的可靠性,首先将1#风机风叶保持在原角度(0°角)运行,变频器运行在工频状态下。待运行一段时间,变频器运行稳定可靠后,再增加风机前支板数2块,然后将风机调至大角度(5°角或10°角)运行。变频器可进行调频,降低频率运行,根据井下用风量的大小实现风机的变频控制运行,并使风机保持在高效区运行,提高风机的运行效率。
  4 应用情况
  在2007年9月30日对风机进行了调试,调试时使风机在0°角与5°角两种状态下运行,在0°角风机仍在工频状态下运行,未起到调节风量的作用,但电机实现了零转速启动,无启动冲击电流,从而降低了启动负载,减轻了冲击扭振,减少了对电网的冲击。系统的功率因数提高,电网输入电流下降,减少了线路上的电能损耗,风机振动也有所下降。
  当将风机风叶角度调至5°角运行时,变频器进行调频,变频器频率降低至41.5Hz运行可满足井下用风量要求,与风机变频控制前运行参数对比如表1。


          为保证风机运行的可靠性,现西风井1#风机风叶保持在原角度(0°角)运行,变频器运行在工频状态下。待运行一段时间,变频器运行稳定可靠后,再增加风机前支板数2块,然后,将风机调至大角度(5°角或10°角)运行。变频器可进行调频,降低频率运行,根据井下用风量的大小实现风机的变频控制运行,并使风机保持在高效区运行,提高风机的运行效率。
  由此可见风机实现变频运行后,风机的启动性能得到改善,风机振动降低,电机功率因数明显提高,风机效率明显提高,电机运行电流下降,电能消耗明显降低,实现了节能效果。
  采用变频调速实现了以下功能:①实现主扇风机的平滑启动与无级变频调速,提高风机效率;②根据井下需要调节风量与节约电能;③实现风机可在工频与变频工作方式之间的快速切换,湿帘生产厂家
  5 经济效益分析
  高压变频器的节电率一般为30%左右,西风井1#主扇风机一年运行按照180d(1#、2#风机倒换运行)计算,一天运行24h,则一年节约电能为:475×30%×24×180=615600kW?h。
  每度电按照0.5元计算,一年可节约资金:0.5×615600=307800元。
  6 结语
  在潞安集团公司范围内,主扇风机成功应用高压变频器这是第一次,在中国煤炭行业,矿用通风机高压变频改造也不多见。实际应用表明,高压变频器应用于煤矿主扇风机的系统改造,必将取得良好的运行效果和经济效益。而推广使用变频器在煤矿行业进行改造,节约能源的效果将是非常可观的。


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收录时间:2011年03月29日 00:51:16 来源:中国自动化网 作者:


通风机的分类及应用领域
    

    通风机是用于输送气体的机械,从能量观点看,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。

  为学习、了解通风机,本文先介绍一些最基本的知识,玻璃钢屋顶风机

1.1.通风机的分类

  按结构和工作原理,把通风机作以下分类:


1.2.通风机的应用

  通风机广泛地应用于各个工业部门,一般讲,离心式通风机适用于小流量、高压力的场所,而轴流式通风机则常用于大流量、低压力的情况。

一、锅炉用通风机

  锅炉用通风机根据锅炉的规格可选用离心式或轴流式。又按它的作用分为锅炉通风机―向锅炉内输送空气;锅炉引风机―把锅炉内的烟气抽走。

二、通风换气用通风机

  这类通风机一般是供工厂及各种建筑物通风换气及采暖通风用,要求压力不高,但噪声要求要低,可采用离心式或轴流式通风机。

三、工业炉(化铁炉、锻工炉、冶金炉等)用通风机

  此种通风机要求压力较高,一般为2940~14700N/m2,即高压离心通风机的范围。因压力高、叶轮圆周速度大,故设计时叶轮要有足够的强度。

四、矿井用通风机

  它有两种:一种是主通风机(又称主扇),用来向井下输送新鲜空气,其流量较大,采用轴流式较合适,也有用离心式的;另一种是局部通风机(又称局扇),用于矿井工作面的通风,其流量、压力均小,多采用防爆轴流式通风机。

五、煤粉通风机

  输送热电站锅炉燃烧系统的煤粉,多采用离心式风机。煤粉通风机根据用途不同可分两种:一种是储仓式煤粉通风机,它是将储仓内的煤粉由其侧面吹到炉膛内,煤粉不直接通过风机,要求通风机的排气压力高;另一种是直吹式煤粉通风机,它直接把煤粉送给炉膛。由于煤粉对叶轮及体壳磨损严重,故应采用耐磨材料。


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收录时间:2011年01月07日 14:52:55 来源:ccen 作者:



风机为什么应在封闭挡板的情况下启动?运行中“风机跳闸强送”为
    

风机'>风机为什么应在封闭挡板的情况下启动?运行'>运行中“风机'>风机跳闸'>跳闸强送”为何可不关挡板?
风机启动时,电动机带动转子由静止逐渐升速到额定转数,由于惯性原因,启动转矩较大。因此,使电动机的启动电流也很大,一般约为额定电流的4――7倍。
假如在启动时不关挡板,就是通常所说的带负荷启动,这样会使启动转矩更大,启动电流势必更加增大,启动时间也要延长,严重时有可能使电动机烧坏。因此规定,风机必须在挡板封闭的情况下启动,待达额定转数后,电动机电流指示正常,才答应逐渐开大挡板,接待负荷。
运行'>运行中“风机跳闸'>跳闸强送”,是指风机由于某种原因跳闸停止运行,假如跳闸时未发现电流过大以及机械损坏,锅炉也未因此而灭火,这时可重新合闸,使其恢复运行。由于跳闸发生在瞬间,风机因惯性还在以一定转速惰走,这时不关挡板启动,转矩也不会很大,不致出现过大的电流,而能为迅速恢复正常运行赢得时间。

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收录时间:2011年02月21日 17:47:31 来源:中国电力资料网 作者:


大功率变频器是降低风机耗电量最有效途径
    

  我国电站锅炉风机虽已普遍采用了高效离心风机,但实际运行效率并不高。其主要原因之一是风机的调速性能差,其二是运行点偏离风机的最高效率点。因为在设计的过程中,很难准确地计算出管网的阻力。并考虑到长期运行过程中可能发生的各种问题,通常总是把系统的最大风量和风压作为选择风机型号的设计值。而风机的型号和系列是有限的,往往选不到合适的型号时,就往大型号上靠,因此,电站锅炉送、引风机的风量和风压裕度达20~30%是比较常见的。

  电站锅炉风机的风量与风压速度以及机组的调峰运行导致风机的运行工况点与设计高效点相偏离,从而使风机的运行效率大幅度下降。一般情况下,采用风门调节的风机,在两者偏离10%时,效率下降8%左右;偏离20%时,效率下降20%左右;而偏离30%时,效率下降30%以上。对于采用进口风门调节风量的风机,这是一个不可避免的损失。因此改进离心风机的调节方式是提高风机运行效率,降低风机耗电量的最有效途径。

  如果在风机上加装目前国内已经普遍采用的变频器,对风机电动机进行调速控制,从而实现对风量的调节以满足锅炉负荷的变化,这样就能将风门的能量损失节约下来。通过选型调研,决定采用北京开拓机电设备有限公司生产的KT-G11/P11系列大功率变频器对35T/h流化床锅炉的引风机、鼓风机和二次风机实行变频调速控制,达到了预期的节能效果。

 


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收录时间:2011年01月02日 08:35:08 来源:机电商情网 作者:


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