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高壓變頻調速裝置在循環(huán)泵上的應用實例

高壓變頻調速裝置在循環(huán)泵上的應用實例

2008/1/30 14:00:00
1 引言  石油化工企業(yè)中有許多熱交換器,它需要循環(huán)冷卻水裝置,一個涼水塔冷卻水用量達數千噸/時。為了節(jié)約水資源,通常采用冷卻水循環(huán)使用——熱交換器出來的熱水經冷卻風扇噴淋變成冷水流入儲水池,循環(huán)水泵將儲水池內的冷水輸送到熱交換器,這樣周而復始地利用。一般不采用直放式,避免大量浪費水資源。   上海石化煉油、化二、化纖和塑料事業(yè)部有20多套這樣的冷卻水循環(huán)裝置,設備配備類似。過去冷卻風扇和循環(huán)水泵均不調速,利用風門擋板和出口閥門來控制風量和水流量。  化工事業(yè)部乙二醇聯(lián)合裝置早在1992年已對3臺380v/160kw冷卻風扇進行了變頻調速改造,每臺年節(jié)約電量約為43400kwh。1998~1999年又對6kv/550kw循環(huán)水泵實施了高壓變頻調速節(jié)能改造。本文只介紹高壓變頻節(jié)能應用實例。 2 冷卻水循環(huán)裝置(涼水塔)簡介  系統(tǒng)框圖如圖1所示。
圖1 循環(huán)水冷卻塔冷卻風扇冷卻水泵變頻調速系統(tǒng)   2.1 涼水塔頂部冷卻風扇 ;   熱交換器回來的43℃左右的熱水,部分或全部經噴淋裝置呈雨滴狀下來,冷卻風扇將室外冷空氣自下而上地排出,進行逆向交換,冷卻下來的30~32℃水流入儲水池。  冷卻風扇變頻調速是一個溫度閉環(huán)控制系統(tǒng)。例如:儲水池水溫設定為30℃,如果實測水溫高于30℃,則會自動增加輸出頻率→提高風扇轉速→增強冷卻效果→儲水池內水溫降下來,反之亦然。   2.2 涼水塔底部循環(huán)水泵   冷卻水循環(huán)水泵將儲水池內冷水以泵出口壓力4.2kg/cm2 輸送至熱交換器,冷水→熱水→回至涼水塔周而復始地循環(huán)使用,根據不同的工況,冷卻水的流量是隨機變化的,但是泵出口壓力應基本保持不變。  循環(huán)水泵變頻調速應是一個壓力閉環(huán)控制系統(tǒng)。設定泵出口壓力為控制參數,實際壓力如果發(fā)生偏差±△p時,則自動調節(jié)輸出頻率→改變泵的出口壓力→使之泵出口壓力基本維持設定壓力值,不同于原先靠控制出口閥門的開啟度的方法。變頻調速可以實現高效節(jié)能,不存在節(jié)流損耗。 3 循環(huán)水泵高壓變頻調速系統(tǒng)    循環(huán)水泵高壓變頻系統(tǒng)的設備配置,如圖2所示。
圖2 循環(huán)水泵設備配置圖 (1)水泵  泵型號:jsq158—6;  泵供量:2300m3/h;  泵揚程:47m。  (2)高壓電機   額定功率:550kw;   額定電壓:6kv;   極數:6p;   轉速:985r/min;   額定電流:64a;   絕緣等級:f。   (3)高壓變頻器(羅賓康公司)   vfd 800kva;   輸入:3¢,6kv,50hz;   輸出;3¢,0—6 kv,0—50 hz。 4 (美)羅賓康(robicon )公司及 hv—vfd高壓變頻調速器 4.1 robicon 公司 hv—vfd 簡介  美國羅賓康公司的vfd系列是一種完美無諧波交流高壓變頻器,它是為了滿足電網品質要求特別高的場合而設計的優(yōu)質變頻調速器,它可提供純凈輸入電源,高功率因數,保護完善和幾乎正弦波輸出。   robicon變頻驅動裝置系列被指定用于標準高壓三相ac感應電機。 4.2 羅賓康變頻器的特點  變頻器為單相pwm脈寬調制型,igbt功率器件,最大特點采用多重疊加方式,達到完美無諧波輸出。pwm電壓型逆變器主要有以下特點:  (1)由于輸出等幅脈沖,只需恒定直流電源供電,因此變流器為不可控整流橋,從而簡化了主電路,縮小體積,降低成本,使電網側功率因數大大改善。   (2)采用pwm控制,能夠抑制或消除高次諧波,加上使用自關斷器件,開關頻率大 幅度提高,輸出波形可以非常逼近正弦波,使電機轉矩脈動減小。   (3)逆變器在調頻同時實現調壓,與中間直流環(huán)節(jié)的參數無關,從而加快了系統(tǒng)的動態(tài)響應。 4.3 robicon高壓變頻調速器的多個功率單元串聯(lián)拓撲電路  鑒于目前自關斷電力電子器件igbt、igct、sgct的耐壓水平不夠以及不宜直接串聯(lián)的緣故,為了得6kv高壓輸出采用每相5個690v功率單元串聯(lián)電路。  各個功率單元由輸入隔離變壓器的二次隔離線圈分別供電,額定電壓為690v,每相5個,因此相電壓為3450v,所對應的線電壓為6000v。   robicon vfd 變頻器得益于多繞組次級輸出降壓變壓器。例如:6kv變壓器有15個付繞組,每相有5個組成,彼此之間有移相角=60/5=12°。它是由超前或滯后12°的延邊三角形接線來實現的。不難看出,單元多,副繞組多,接線(延邊三角形移相)復雜,整個裝置的可靠性會降低。  每個功率 單元的電路圖如圖3所示。
圖3 功率單元的電路圖   三相低壓(690v)二極管整流,單相二電平 pwm igbt逆變,輸出為1¢,0~690v。  每個功率單元都是由igbt構成的三相輸入、單相輸出的脈寬調制型變頻器。  這種多重化的脈寬調制(pwm)輸出電壓波形號稱完美無諧波變頻器。電源側和電動機側的總諧波含量thd達到國家標準是沒有問題的。 5 循環(huán)冷卻水泵高壓變頻改造后的效益 5.1 直接經濟效益   1998年,當時一臺羅賓康6kv vfd變頻器需要人民幣120萬元,平均約2200元/kw。經估算平均可節(jié)電30%左右,即節(jié)省165kw,年運行時間約7000h,工業(yè)電價0.78元/kwh。   每年節(jié)省電費=165×7000×0.78=82.5萬元  回收期=1.5年 5.2 間接經濟效益  再因變頻器是軟啟動方式,采用變頻器控制電機后,電動機啟動時及運轉過程中均無沖擊電流,而沖擊電流是影響接觸器、電機使用壽命的最主要、最直接的因素,同時采用變頻器控制電機后還可以避免水錘現象,因此可大大延長電機、接觸器及機械散件、軸承、閥門、管道的使用壽命。因此變頻改造后,不僅節(jié)約大量電費,而且可以減少設備維修保養(yǎng)費。 6 結束語  在當今的年代,我國的企業(yè)效益蒸蒸日上,而怎樣節(jié)能又是一大難題。逐步實現電動機、風機泵設備和系統(tǒng)的經濟運行,發(fā)展電機調速節(jié)電和電力電子技術,提高電能利用率,推廣高壓大功率電動機變頻調速技術,是節(jié)能的重要措施。眾所周知,在企業(yè)中絕大多數的動能都需要電動機來完成的,而低壓變頻器使用的比較普及,但高壓變頻器使用較少。據不完全統(tǒng)計,全國大功率風機、泵類設備電動機雖然數量上不到20%,但在容量上竟占40%以上,因此,如果普遍使用高壓變頻器,節(jié)能效果是相當可觀的。如果節(jié)電率相同的條件下,高壓大容量風機水泵采用變頻調速會取得更大的節(jié)電效益,因此,推廣高壓變頻調速節(jié)能技術具有重大的技術意義。
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