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高壓變頻器在電廠及煤礦中的應用
高壓變頻器在電廠及煤礦中的應用
來源: 未知 發(fā)布日期:2017-05-11 15:01 點擊數(shù):未知
  襄陽源創(chuàng)電氣有限公司小王告訴我們: 在能源日益緊張的今天,交流調(diào)速技術作為節(jié)約能源的一種重要手段,受到世界各國的重視。變壓變頻控制可以平滑變速,調(diào)速范圍廣,效率高,功率因數(shù)高,還能降低起動沖擊電流,獲得較高的起動轉(zhuǎn)矩,負載減速時可實現(xiàn)能量回饋的再生制動,使電動機快速逆轉(zhuǎn),并具有軟起動、軟停止,簡單可編程,易構成自控系統(tǒng)。交流變頻調(diào)速技術是集電力電子、自動控制、微電子、電機學等技術之大成的一項高技術。它以其優(yōu)異的調(diào)速性能、顯著的節(jié)電效果和在國民經(jīng)濟各領域的廣泛的適用性而被國內(nèi)外公認為是世界上應用最廣、效率最高、最理想的電氣傳動方案,是電氣傳動的發(fā)展方向。它為提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量,節(jié)約能源、降低消耗,提高企業(yè)經(jīng)濟效益提供了重要的新手段。
 
  變頻器是將通用電源轉(zhuǎn)換成電壓可變,頻率可變的適合交流異步電機調(diào)速需求的變換裝置。
 
  變頻器是變頻調(diào)速系統(tǒng)最為重要的設備。
 
  對高壓變頻器工作原理進行分析,異步電動機旋轉(zhuǎn)磁場的轉(zhuǎn)速為: 1160/nfp=,式中1
 
  n為同步轉(zhuǎn)速/minr,1f為電源頻率Hz,p為磁極對。異步電動機輸出軸的轉(zhuǎn)速為:
 
  11(1)60(1)/nnsfsp=-=-,式中s為異步電動機的轉(zhuǎn)差率,11()/snnn=-。由
 
  此公式可看出:在保證轉(zhuǎn)差率s和磁極對數(shù)p不變時,轉(zhuǎn)速n與電源頻率成正比,通過改變異步電動機的供電頻率,就能改變電機的轉(zhuǎn)速,從而實現(xiàn)調(diào)速。
 
  高壓變頻器應用:
 
  交流變頻傳動裝置現(xiàn)已在我國各行業(yè)得到廣泛應用,特別在石化、冶金、汽車、造紙、熱電、食品、紡織、包裝等領域。它主要應用是節(jié)能調(diào)速和特大容量和極高轉(zhuǎn)速的交流調(diào)速。節(jié)能調(diào)速目前普遍使用在控制精確度不高、動態(tài)性能要求低的平方率負載上,如風機和水泵。目前城市供水、供熱系統(tǒng)的離心泵、循環(huán)泵、風機已普遍使用變頻器調(diào)速,在煤礦、化工、食品、冶金、有色、建材行業(yè)中的泵類和風機也開始大量使用變頻器,并取得了較好的節(jié)能效果。由于控制要求不高,只要選型正確,各類變頻器都可用于泵類和風機中。特大容量的傳動如鋼板軋機、礦井主皮帶機、卷揚機,以采用交流變頻調(diào)速為宜。采用變頻方法調(diào)速時,可以提高低速時的效率和功率因數(shù),達到節(jié)能目的。
 
  在電廠中的應用:
 
  采用高壓變頻器對電廠高能耗用電設備如送風機、引風機、給水泵、循環(huán)水泵等進行技術改造,不僅能收到直接的降低廠用電、降低供電煤耗、增大上網(wǎng)電量帶來的直接經(jīng)濟效益,而且設備至機組的安全可靠性也有了提高,高壓變頻器技術在發(fā)電廠有值得推廣應用的廣闊空間。在發(fā)電廠中,風機和水泵是主要的耗能設備,通常情況下其輸入能量的15%~20%被電機和風機或水泵本身所消耗,約35%~50%的輸入能量被檔板或閥門節(jié)流所消耗,因此對發(fā)電廠的風機和水泵進行節(jié)能改造具有很大的潛力,采用變頻調(diào)速是最好的選擇。
 
  變頻系統(tǒng)首先將電網(wǎng)中的交流電整流成直流電,再通過逆變器逆變?yōu)轭l率可調(diào)的交流電,供給交流電動機,從而改變電機的轉(zhuǎn)速。這種方法具有高效率、寬范圍和高精度的調(diào)速性能規(guī)格系列齊全可以滿足各種不同需求,因而被廣泛采用,是最具發(fā)展前途的理想調(diào)速方法。特別是電流源型高壓變頻器在動態(tài)精度要求高的地方具有明優(yōu)勢。
 
  電力的生產(chǎn)對于高壓變頻系統(tǒng)有很多要求。主要包含以下方面: 首先,對電網(wǎng)電壓波動的適應能力,即能夠在較大的電網(wǎng)電壓波動范圍內(nèi)正常工作。這個范圍一般是-20%~10%;電網(wǎng)重合閘后繼續(xù)運行的能力,即在電網(wǎng)瞬時失電,恢復供電后變頻器不能停止運行,要能夠記憶并快速恢復至失電前的運行狀態(tài);具備冗余設計,即允許變頻裝置局部故障,不影響其它部分的運行, 能夠在局部故障的狀態(tài)下繼續(xù)運行;能夠在線維護,即在變頻裝置連續(xù)運行的情況下排除局部故障;諧波小,這包括變頻器對電網(wǎng)的影響即輸入電流諧波和變頻器對電動機的影響即輸出的電壓、電流諧波;要有合適的共模電壓和/dvdt,變頻器的共模電壓和/dvdt會使電機的絕緣受到“疲勞”損害,影響到使用壽命,如處理不好,還會損壞變頻器本身。另外,高壓變頻器選用的功率元器件都是半導體器件,使用時的溫度限制很嚴格,過溫的情況下很容易損壞元器件,因此使用環(huán)境要求充分考慮通風和降溫措施。
 
  在煤礦中的應用:
 
  文中主要介紹變頻器在礦井提升機和風機中的應用。
 
  交流調(diào)速系統(tǒng)轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速方式是以前較多采用的方式,由于此種方式存在很多問題,現(xiàn)已逐漸被變壓變頻調(diào)速方案淘汰。
 
  高壓變頻調(diào)速在礦井提升機中以期達到的目標有:提高主井提升機的效率,實現(xiàn)節(jié)電的目的;提高系統(tǒng)的運用可靠性、安全性;提升系統(tǒng)改造后單次提升循環(huán)時間小于現(xiàn)有單次提升循環(huán)時間。
 
  變頻調(diào)速提升系統(tǒng)的優(yōu)點:
 
  (1) 提升機系統(tǒng)安全得以提高,操縱更加容易
 
  系統(tǒng)能自動高精度地按設計的提升速度圖控制提升速度,極大地降低了提升機的操縱難度;減速時電力制動自動減速,提升機司機無需再用施閘手段控制提升機減速,避免了超速、過卷的發(fā)生,杜絕了人工操作失誤。
 
  (2) 提升系統(tǒng)電能消耗明顯下降
 
  每年可節(jié)約電能消耗約20 %~50 %。變頻調(diào)速時轉(zhuǎn)子電阻被短接,加、減速階段消耗在電阻上的大量電能被節(jié)約。
 
  (3) 功率因數(shù)顯著增加
 
  功率因數(shù)將從轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速的018 左右提高到0195 以上,大大提高了設備對電網(wǎng)容量資源的利用率,減少了因無功電流引起的線路損耗。
 
  (4) 生產(chǎn)效率進一步提高
 
  能可靠的按系統(tǒng)設計的最短時間加、減速,顯著縮短了一次提升時間,提高了生產(chǎn)效率。徹底解決了傳統(tǒng)系統(tǒng)中用制動閘施閘或電機斷電自然減速來操控低速運行時速度波動大、難于控制又不安全的難題。
 
  (5) 電機發(fā)熱大幅減輕
 
  與轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速相比電機定子溫度平均下降了10 ℃左右,轉(zhuǎn)子溫度平均下降了20 ℃左右,使電機運行的故障率大幅度減少。
 
  (6) 系統(tǒng)維修量大幅度減少
 
  由于實現(xiàn)了提升全過程的電力牽引與電力制動,機械閘只有在停車和安全回路保護動作時才起作用,因此閘瓦的磨耗大幅度減少,可減少設備的維修量和維修費用。
 
  變頻器在風機的應用中的優(yōu)點:
 
  (1) 變頻器對電網(wǎng)的沖擊達到了國家有關標準的規(guī)定。由于采用變頻器后啟動風機時可以實現(xiàn)變頻軟啟動,避免了啟動電流對電網(wǎng)及控制設備的沖擊,可以有效地延長電氣設備的使用周期。
 
  (2) 按需調(diào)節(jié)風量,避免浪費。進行變頻改造后,風機的風量不再需要通過改變?nèi)~片角度來調(diào)節(jié),而是由變頻器通過變頻調(diào)節(jié)電機的轉(zhuǎn)速來實現(xiàn),因而可以根據(jù)生產(chǎn)需要隨意調(diào)節(jié)風量,減少了浪費。
 
  (3) 變頻器實現(xiàn)了節(jié)能運行,節(jié)約了大量能源。經(jīng)過測算節(jié)能率高達36 %以上。
 
  (4) 降低了風機的工作強度,延長了使用壽命。進行變頻改造后,風機的大部分時間工作在低速狀態(tài)下,因而大大降低了風機的機械強度和電氣沖擊,大大延長了風機壽命。
 
  (5) 傳動效率高,采用30 脈沖整流方式可以大大改善網(wǎng)側(cè)的電流波形,使其負載下的網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)接近1 。
 
  (6) 減少了工作人員,杜絕了工作人員的誤操作現(xiàn)象,提高了風機的安全運行系數(shù)和運行周期。
 
  諧波分析:
 
  評價高壓變頻調(diào)速技術的指標主要有: 成本、可靠性、對電網(wǎng)的諧波污染、輸入功率因數(shù)、輸出諧波、dv/dt、共模電壓、系統(tǒng)效率、能否四象限運行等。
 
  隨著電力電子裝置的投入,諧波的問題越來越引起人們的關注,高壓變頻器的容量一般較大,占整個電網(wǎng)的比重較為顯著,所以高壓變頻器對電網(wǎng)污染的諧波問題已不容忽視,變頻器對電網(wǎng)的影響主要取決于整流電路的結構和特性。
 
  對于變頻器輸出端頻率很高而幅值卻比較小的高次諧波,其在電纜傳輸中幅值將會大大地提高,且諧波次數(shù)越高,諧波電壓、電流放大倍數(shù)越大。電纜的傳輸線越長,諧波分量也越大,且諧波分量隨電纜長度增量呈指數(shù)增大。
 
  抑制諧波干擾的方法也有多種,其中討論最多的是要選擇合適的拓撲結構,如二極管鉗位式、飛跨電容式等。變流回路的多重化,可減小低次諧波電流,起到很好的諧波抑制作用。多重化結構作為變頻器整流側(cè)普遍采用的拓撲結構, 能夠滿足不同場合、不同電壓等級的需要。但當重數(shù)增加時,裝置的結構會變復雜, 變壓器損耗也會增加。
 
  除此之外,安裝合適的電抗器、采用無源功率濾波器或有源功率濾波器、增加變頻器供電電源內(nèi)阻抗、調(diào)節(jié)輸出電壓調(diào)制比,載波頻率和逆變電路開關滯時等參數(shù)都可以在一定程度上抑制諧波干擾。
 
  結語:
 
  高壓變頻器正向著高可靠、低成本、高輸入功率因數(shù)、高效率、低輸入輸出諧波、低共模電壓、低dv/dt等方向發(fā)展。但由于器件的均壓問題,輸入諧波對電網(wǎng)的影響和輸出諧波對電機的影響問題,使其應用受到極大的限制。總體來說,高壓變頻技術以其良好的特性正被廣泛地應用。變頻調(diào)節(jié)技術是比較先進、理想的調(diào)節(jié)技術,雖然初期投資較大,但由于其節(jié)電效果明顯,投資回收周期較短,因而其綜合經(jīng)濟效益還是較高的。
 
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