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車間負壓風機_變頻器在循環(huán)水冷卻塔風機上的應用工業(yè)自動化風機


變頻器在循環(huán)水冷卻塔風機上的應用
    

1存在題目
    我廠循環(huán)水場有三臺冷卻塔風機,采用的控制方式是正反轉兩地全壓起動。夏季正轉運行,通過調整運行電動機臺數(shù)來調節(jié)風量,達到控制循環(huán)水溫度的目的。冬季反轉運行用以除霜。使用中存在以下題目。
  1)冷卻塔風機運行時不能調節(jié)轉數(shù),只能以恒定轉數(shù)運行。不能滿足對風量進行精調的要求。
  2)冷卻塔風機的電動機容量為160kW,額定電流為282A。全壓起動電流接近2000A,不僅造成低壓電氣系統(tǒng)波動,而且對機械和電氣設備的沖擊損傷嚴重,電動機和機械設備檢驗次數(shù)較多。
  3)如要調節(jié)風量,只能通過調整電動機臺數(shù)來進行粗調,有大部分電能被浪費掉了。
  4)冷卻塔風機的電動機保護只能有短路和過負荷的常規(guī)保護,不能滿足對電動機進行全面保護的要求。

2改進方法
  1)采用FRNl60P11s?4cx變頻器取代原接觸器來控制風機轉數(shù)(接線圖如附圖所示)。采用控制室/機前正反轉兩地控制,調速方式為控制室手動調速?紤]到變頻器故障檢驗時不中斷風機運行,采用帶檢驗旁路的變頻器柜。
  2)利用變頻器的軟起動/軟停止功能替換原來的全壓起動和慣性停機。并設定最佳加速時間為15 s,最佳減速時間20 s。降低了起動電流和機械沖擊給設備帶來的破壞。
  3)利用變頻器的節(jié)能功能實現(xiàn)風機節(jié)能。由于風機的風量與風機的轉數(shù)的1次方成正比,壓力與轉數(shù)的2次方成正比,而風機的軸功率與轉數(shù)的3次方成正比。假如風機的轉數(shù)降低15%,風機的耗能將降低近40%?梢姴捎米冾l器調速的節(jié)能空間巨大。
  4)利用變頻器的完備的保護功能實現(xiàn)對電動機的全面保護。變頻用具有過電流、過電壓、欠電壓、電動機過載等保護功能。


         3應用效果
    經(jīng)過改進,冷卻塔風機已連續(xù)運行至今,節(jié)電明顯,起動電流和運行電流均明顯降低;調速簡潔實用,轉速調整靈活,數(shù)據(jù)記錄正確;實現(xiàn)了軟起動/軟停止,調速平滑、穩(wěn)定.降低了對低壓系統(tǒng)的沖擊,延長了設備使用壽命。


         4經(jīng)濟效益
(1)直接經(jīng)濟效益
    冷卻塔風機經(jīng)過變頻改造后,各項運行數(shù)據(jù)記錄如附表所示。
    變頻改造后運行的頻率在35~45 Hz區(qū)間,按照年均勻運行40Hz汁算,改造后的風機按年運行320天計算,三臺風機運行年耗電l 359 360 kW-h,單位電費0.4元/kW.h,年電費是54.37萬元。
    變頻改造前電動機的運行電流為189 A,運行消耗功率為112 kW,三臺電動機年運行耗電2 580 480kW.h,單位電費0.4元/kW.h,年電費是103.22萬元。    


    可見,變頻改造后運轉節(jié)電效果每年節(jié)約電費48.85萬元,減往改造投資用度54萬元,投資改造后一年零兩個月即基本收回投資。以后每年節(jié)約電費48.85萬元,間接節(jié)約電動機維修費一萬多元,并延長了電動機的使用壽命。
(2)間接經(jīng)濟效益
    冷水塔風機的低故障率運行,保證了整個化工廠的三套生產(chǎn)裝置所使用的循環(huán)水的高質量。保證生產(chǎn)裝置的安全、穩(wěn)定、優(yōu)質、大負荷生產(chǎn)。
   ,車間負壓風機; 實踐證實,變頻器在循環(huán)水冷卻塔風機上的應用是企業(yè)回報率高的良好方案,也是化工廠實現(xiàn)節(jié)能的必由之路。

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收錄時間:2011年02月18日 10:51:51 來源: 作者:


風機軸承“瘦身”
    風機軸承“瘦身”

帶定位軸承是由一個單列圓錐滾子軸承(TRB,這個單列圓錐滾子軸承在正常的正轉距工況下承受主要的徑向和軸向載荷)和一個經(jīng)過仔細設計輔助擋環(huán)組成,這個輔助擋環(huán)的作用是在風機剎車或啟動時有反轉力距的情況下承受軸向力的。該軸承可以作為四點接觸球軸承(FPCBB)與單列圓柱滾子軸承(CRB)組合方案、或者四點接觸球軸承(FPCBB)與雙列TRB組合方案的替代方案。

與當前應用于風機齒輪箱高速輸出軸和中間軸上的其它軸承相比,鐵姆肯公司的帶定位軸承,從功能、成本和效率上來看,都是一種可供選擇的解決方案。

帶定位軸承是由一個單列圓錐滾子軸承(TRB,這個單列圓錐滾子軸承在正常的正轉距工況下承受主要的徑向和軸向載荷)和一個經(jīng)過仔細設計輔助擋環(huán)組成,這個輔助擋環(huán)的作用是在風機剎車或啟動時有反轉力距的情況下承受軸向力的。該軸承可以作為四點接觸球軸承(FPCBB)與單列圓柱滾子軸承(CRB)組合方案、或者四點接觸球軸承(FPCBB)與雙列TRB組合方案的替代方案。帶定位軸承具有所需軸向空間更小、改善輸出軸的效率和提高整個輸出軸系統(tǒng)等優(yōu)秀性能。

兩列軸承排列的應用現(xiàn)狀

齒輪箱輸出軸有時在輸出軸或中間軸的固定端一側常采用一個浮動的NU型CRB和一個軸向定位的FPCBB 組合(圖1)。在這個系統(tǒng)里,圓柱滾子軸承只承受徑向力,而四點接觸球軸承則承受全部的軸向力。

圖1  當前軸承排列

圖2顯示了另一種在固定端可替代FPCBB與CRB組合的方案,此方案采用兩個單列(相似或不同的系列)TRB的軸承排列。為了在工作條件下的所有工況范圍內應用這種設計時都能保證兩個軸承有足夠大小的承載區(qū),必須投入非常大的精力來選擇正確的滾道夾角。

圖2  2TRB軸承排列

由于設計特點為點接觸,所以FPCBB主要用來承受徑向載荷和一定角度上的軸向載荷。這不是一種理想的適合在正常使用時承受恒定或不斷變化的齒輪軸向力的軸承方案。在承受純軸向載荷作用時,球就會以一個角度和滾道接觸并且以這個接觸角進行滾動,而同時還要繞著軸承的中心線旋轉。這樣的運動會引起球與滾道之間微小的滑動,導致如圖3所示的一般稱為由表面開始破壞的微剝落。

而且,這些FPCBB球軸承的外圈與軸承座之間必須采用非常松的配合以防止任何可能的徑向力傳遞到軸承上。由此產(chǎn)生的結果是,需要附加機構以防止外圈轉動,例如在外圈上增加鍵槽。這就有別于下面將要討論的帶定位軸承所使用由軸承座擋肩和端面兩邊夾緊的方法。

雖然,圖2所示的排列使用了沒有球軸承的設計,但在設計時還必須考慮適當?shù)妮d荷分布和保持兩列圓錐滾子軸承都有一定的軸向作用力。所以在使用上要非常小心。

圖3  球上的微剝落

新型帶定位軸承的特點

圖4所示的是一種典型的帶定位軸承設計。在圖5中,一個帶定位軸承被固定在軸的右端承受來自齒輪的徑向和軸向力,同時一個NU型CRB作為浮動端軸承安裝在另一側。帶定位軸承是一種高性能雙向軸承,可以替代圖1中的CRB與FPCBB的軸承組合。也是一種可替代在一些設計中使用的交叉定位單列圓錐滾子軸承排列或者雙列2TS-DM TRB排列的軸承方案。這種軸承類似一個單列圓錐滾子軸承在外圈上附加一個額外的擋環(huán)。


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收錄時間:2011年01月07日 14:42:54 來源:ccen 作者:



配合使用蒸發(fā)冷卻法為溫室降溫
    

  配合使用蒸發(fā)冷卻法

  本省之高溫期長達八個月以上,就算溫室內溫度可降至與外溫相同,其溫度仍然偏高。加濕(蒸發(fā))冷卻方式為進一級的降溫方式,常見者有風機濕簾 ( 水墻) 法(Fan and Pad)、風機水霧法(Fanand Mist) 及風機微霧法(Fan and Fog)。前二者之降溫極限為外界空氣之濕球溫度,末者之降溫極限則為原來內部空氣之濕球溫度。
  
 。ㄒ唬、風機濕簾法與風機水霧法風機濕簾( 水墻) 法之設計優(yōu)良者其效率在75 - 85 % (如圖5-3 ),風量過大、風速過高,將降低空氣與濕簾之接觸時間,效率反而下降。水墻之安置可有多種方法(圖5-4 ),一般以直立式最為常見。

圖 5-3 典型的風機濕簾(水墻)法, 濕簾部份設計圖


  依據(jù)所噴出之水珠大小,風機水霧法又分為水霧(mist)與細霧(micromist);其顆粒大小分別為1 mm 與0.1 mm。由於水霧之顆粒較大,噴出之后很快就落至植株體上或著地,是以蒸發(fā)效果不好,后者大約只有50%的水份能有效蒸發(fā)帶走蒸發(fā)潛熱,前者能帶走的熱更少。更有甚者,前者可能造成過濕而導致植株的腐敗,使用上不可不慎。
  
  風機濕簾法與風機水霧法之水墻與水霧產(chǎn)生設備通常只安裝在溫室之一側(圖 5-5 ),是以無可避免的溫室內會有溫度梯度的現(xiàn)象。風機微霧法通常有多重『水線』,譬若在吸氣口側廣設預冷水線,在室內氣流之中途設再冷水線(如圖 5-6 ),一般降溫效果較佳且均勻。設計良好之風機微霧型降溫設備可將溫室溫度降至同於外界大氣之濕球溫度。噴霧系統(tǒng)的降溫能力除了與噴嘴的效率相關之外,其噴水量是否適量亦是一重要關鍵,圖 5-7 所示分別為水量不足與水量充足之同一噴霧設施之降溫能力比較。
  
  臺灣為亞熱帶地區(qū)海島,一般皆會直覺的認為一定是高溫高濕,非常不利於采用加濕(蒸發(fā))冷卻方式進行降溫,然而在正午及午后的高溫時段,空氣之相對濕度通常只有約50 % (如圖5-8 ),整天的濕球溫度均保持在25 ℃左右。是以在最需降溫之同時,風機濕簾(水墻)、風機水霧及風機微霧等三種蒸發(fā)冷卻式降溫方法仍有其可發(fā)揮之處。本省目前以風機濕簾法最為大眾熟悉,此系統(tǒng)在使用時需注意維持溫室之氣密性,必需使進入溫室之空氣全都經(jīng)過水墻才能發(fā)揮蒸發(fā)冷卻效果。


   

 

圖 5-4 水墻之各種安置方法

 

 ,廠房降溫設備;

圖 5-5 水墻與水霧?生設備安裝在溫室之一側

 

 

圖 5-6 風機微霧法典型之多重『水線』安裝方式

 

 

 

圖 5-7 風機微霧法水量不足(上)與水量充足時(下圖)降溫能力之比較

 

 

圖 5-8 本省典型之夏季氣候(最熱時,濕度最低)

 

圖 5-9 小型吹入式蒸發(fā)冷卻單元機

  小型溫室可?用小型吹入式蒸發(fā)冷卻單元機如圖5-9所示(Nelson,1985 ),其構造與基本原理與今日市面上有售之涼風扇相同,基本上是將水墻與風扇安裝於同一單元,空氣經(jīng)過水墻被風機吹入溫室。目前本省已有相類似的?品問世。

 。ǘ、結合水墻法與水霧法的噴水夾板墻設計

  Luchow 與Zabeltitz (1992 )的實驗探討噴出之水珠與空氣流向對降溫效果之影響。

圖 5-10 結合風機水墻法與風機水霧法的噴水夾板墻示意圖


  如圖5-10之噴水夾板墻法,此系統(tǒng)之特色在空氣與水霧之接觸時間頗長,噴嘴分別安裝於兩夾層,空氣流經(jīng)兩夾層,在一邊噴出之水珠與空氣流向為同向(Con-currentFlow ),另一邊則為反向(Counter-current Flow)。空氣通過此噴水側之降溫效率(β)可采水墻效率之計算公式。
  
  Ti - Taβ = ─────Ti - Tw其中,Ti,Ta如圖5-10 所示,分別為進入與離開噴水側之空氣溫度,Tw則為外界空氣之濕球溫度。Luchow 與Zabeltitz 探討以下三種情況之降溫效率,簡列如下:
  
  使用單列水管,空氣流向與噴嘴噴水之方向相同,使用單列水管,空氣流向與噴嘴噴水之方向相反,使用雙列水管,空氣流向與噴嘴噴水之方向先相同再相反。
  
  第二者優(yōu)於第一者的原因在於第二者中空氣與水珠之接觸時間較長,當?shù)谝徽咧畨簽?.5 MPa (約5 個大氣壓)而第二者之水壓為0.2 MPa (2 個大氣壓)時,二者之降溫效果相差不多,但很明顯的,由於第一者使用之水壓較高,其初始與操作成本皆要比第二者高出許多。第三者使用之水量為前二者之兩倍,其降溫效果為最佳是可預見的。
  
  作者考慮用水量,降溫效果與安裝成本得到的結論為第二者最佳。此系統(tǒng)的最大好處在成本低廉,安裝、維修容易且效率比水墻高。此處所謂之效率系指噴水側之降溫效率。效率為100% 代表離開噴水側進入溫室之空氣溫度為同於大氣之濕球溫度。
  
  本省在高濕高熱之夏季當可采用此系統(tǒng),若經(jīng)費不缺,可采用前述之第三種設計,其效果會比水墻好,成本也較低廉。
  
  (三)、風機微霧法風機微霧法簡稱噴霧法( fogging ), 此類系統(tǒng)的使用早已存在,卻是直到最近才廣泛被應用在溫室中。噴霧系統(tǒng)所噴出之霧氣(fog )是由水蒸氣和極細小的水滴所組成的。傳統(tǒng)的霧氣產(chǎn)生方式是水經(jīng)由高壓過程通過極小的洞(噴嘴)所產(chǎn)生的「云( cloud )」。就理想狀況而言,「云」應該能懸浮在空中,且維持一段時間,是以能完全蒸發(fā)。另外,霧氣的產(chǎn)生亦可透過超音波振蕩方式或旋轉離心方式產(chǎn)生。
  
  噴霧方式所產(chǎn)生霧氣之顆粒大小是由噴嘴的管徑和水壓的大小來決定的。 我們這里所指的霧氣( fog )和薄霧( mist )并不相同。薄霧的水滴比霧氣的大且較重,而且會造成潮濕。霧氣起初是呈現(xiàn)懸浮的狀態(tài),最后會蒸發(fā)掉,若空氣含水程度已達飽和,則其會再變成水滴。圖 5-11 所示為溫濕度與顆粒大小對水珠蒸發(fā)前所能移動之距離的影響。
  
  傳統(tǒng)的風機水霧法與風機微霧法都使用噴嘴,其對水質與水壓之要求均高, 前者之水壓需求在 10~14 大氣壓之間, 后者則維持在35 大氣壓或以上; 基於高壓之需求,管路之材質與噴嘴之要求均較高,相對的成本亦較高。
  

圖 5-11 溫濕度與顆粒大小對水珠蒸發(fā)前所移動之距離的影響


  旋轉離心式噴霧機配合風機之使用為新式之風機微霧法。此方法對水質與水壓的要求不高為其最大優(yōu)點。 其產(chǎn)生之霧粒大小約為 43微米, 若噴霧機可懸吊在作物上方 1 公尺或以上,則所噴出之水霧在落在作物葉面上之前均可完全蒸發(fā),效率達 100% (圖 5-12 )。
  
  風機微霧法所產(chǎn)生之水珠顆粒為 0.01 ~ 0.03 mm,是以通常能近乎 100% 的有效蒸發(fā)。 英文的 mist 與 fog 皆譯為霧,實則二者在水珠的顆粒大小上有很大的區(qū)別。fog 的定義為顆粒小於 40 微米( micron,μ m )的水珠,一個 micron 為百萬分之一米,約為人發(fā)直徑的 1/10。 0.01 ~ 0.03 mm 為 10 ~ 30 微米約為 1- 3 根頭發(fā)之直徑。 顆粒比 1 微米還小的水珠即為『煙』。就溫室降溫之目的而言,最佳的霧粒直徑為 17 微米,此種霧粒所造成的微霧濃度適中,尚具有遮光的效果,呈煙狀的霧粒即缺乏此種附加價值。再者,濃度適中的微霧在蒸發(fā)前彌漫於作物附近,可形成一零蒸散環(huán)境 (Zero transpiration environment), 在不影響作物生理的情況下大幅降低作物對灌溉的需求,此為另一附加價值。

圖 5-12 ?轉式離心噴霧機使用情形

 。薄婌F對溫室環(huán)境之影響噴霧對溫室環(huán)境之影響包括濕度、溫度、光照和疾病產(chǎn)生的情況等方面。噴霧系統(tǒng)對溫室環(huán)境的影響和外在環(huán)境有密切的關系。當外在環(huán)境是處在低濕、高溫、高輻射時,噴霧系統(tǒng)的降溫效果是最顯著的;在此種狀態(tài)下,溫度可最多降低9℃左右。
  
  在熱且乾的情況下,使用噴霧系統(tǒng)可進行濕度和溫度的控制,因為霧氣在蒸發(fā)的過程中,須從空氣中吸取熱量,因此會在農(nóng)作物的上方產(chǎn)生一層較清涼也較重的空氣。冷空氣下降、熱空氣上升,於是造成空氣的對流。所以,除了可降溫之外,亦兼有通風的效果。當外在環(huán)境是既濕且冷,則噴霧系統(tǒng)對溫室環(huán)境的影響將大大的減少。其它諸如灌溉頻率、用水量、加熱等環(huán)境管理策略,總之會影響溫室內濕度者對噴霧系統(tǒng)之效率都有影響。
  
  2、噴霧對作物的影響噴霧系統(tǒng)對溫室作物之影響包括了作物之含水程度、生產(chǎn)力(產(chǎn)量)、品質和擺在展示柜之存活時間等。就植物生理,就其和周圍環(huán)境的作用而言,是植物本身的蒸散作用和水緊迫現(xiàn)象的減少。這些現(xiàn)象是處於既熱且乾的環(huán)境下,噴霧系統(tǒng)所能造成的最重要現(xiàn)象。作物可避免極度的水緊迫現(xiàn)象而長期維持在一適當?shù)谋K疇顟B(tài)。
  
  噴霧系統(tǒng)的使用所帶來的實際成效,是使農(nóng)作物的生產(chǎn)力和品質的提高。在玫瑰花切花的例子中,在裝設有噴霧系統(tǒng)相對濕度維持在80 ?的溫室較沒有噴霧系統(tǒng)的溫室, 其平均生產(chǎn)力可高出約 5 至50 ?(視季節(jié)與品種而異), 級數(shù)(如莖的長度)亦增加了 33 ?。同時,似乎亦可延長放在展示柜上的存活壽命。
  
  3、噴霧系統(tǒng)的成敗關鍵噴霧系統(tǒng)的成敗關鍵在於水的品質,承受高壓經(jīng)噴嘴噴出的水中若溶有許多可溶解的固體、無機鹽等物質,則便可能造成許多問題。溶質的累積,輕者破壞霧氣噴出的造型,且通常會使霧氣的霧滴變大,結果導致葉片的潮濕(葉面長期潮濕并不是我們所期望的);溶質累積嚴重者,更可能造成噴嘴的阻塞而使系統(tǒng)完全失去作用。品質不良的水所產(chǎn)生的另一負面影響是,如鈣等可溶解的物質會落在作物上。這在切花作物是最不好的,因為這會使美麗的花朵失去其原本的美麗色彩。
  
  使用系統(tǒng)規(guī)劃完善、設計良好的噴霧系統(tǒng),其結果是可以令人滿意的,由於可對植物的蒸散作用和植物本身的保水狀態(tài)作適當?shù)目刂,其不僅可提高作物的生產(chǎn)力和品質,在環(huán)境控制上亦可達到降溫的需求,且避免過濕。噴霧系統(tǒng)的主要缺憾,是對水質的要求及經(jīng)常性的要對噴嘴作維護工作。此二問題一旦透過定期保養(yǎng)來解決,則使用噴霧系統(tǒng)所帶來的好處將大於其缺點。若使用回轉離心式噴霧機則無此困擾。

(記者 佚名)


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收錄時間:2011年03月01日 15:40:36 來源: 作者:


張集煤礦主扇風機高壓軟啟動應用
    
張集煤礦主扇風機高壓軟啟動應用
newmaker  ,工廠降溫設備;  來源:《變頻器世界》
一、引言

煤礦因生產(chǎn)的特殊性,礦井透風系統(tǒng)關系到礦山的安全生產(chǎn),所以透風系統(tǒng)在煤炭生產(chǎn)中具有舉足輕重的地位。由于供電線路長,起動壓降大,最大限度地保障設備安全可靠的進行主備切換起動,是增強系統(tǒng)可靠性的重中之重。

淮南礦業(yè)團體張集煤礦,在2002年初設計主扇風機房改造,以增加井下供風能力,為達產(chǎn)650萬噸/年作預備。新風機電機為2臺6kV/3200kW同步機,一用一備,風機為GAF型軸流風機(該風機經(jīng)查詢?yōu)閬喼廾旱V最大的透風機)。該風機的上位變壓器一次側為110kV,二次側為6kV/20000kVA,并且同時拖動主井2×3200kW雙機拖動交-交變頻絞車。

為了更好的解決項目中所碰到的啟動時對電網(wǎng)的沖擊,以及對負載沖擊題目,本系統(tǒng)改造采取了高壓軟啟動模式。

二、軟起動器的幾種起動方式

電機傳統(tǒng)的減壓起動方式有Y-Δ起動、自耦變壓器減壓起動、電抗器起動等。這些起動方式都屬于有級減壓起動,存在明顯缺點,即起動過程中出現(xiàn)二次沖擊電流。機械式啟動方式如液力耦合器,由于其對電網(wǎng)的沖擊依然很大,維護復雜,且無法實現(xiàn)旁路等原因,應用有一定的局限性。

隨著大功率電力電子元器件的發(fā)展,其應用也越來越廣泛。目前國際上先進的高壓雙向晶閘管形式的軟啟動在國內也逐漸打開了市場,適用的行業(yè)也不斷增加。該軟起動器是一種集電機軟起動、軟停車、輕載節(jié)能和多種保護功能于一體的新奇電機控制裝置,國外稱為Soft Starter。它的主要構成是串接于電源與被控電機之間的三相反并聯(lián)閘管及其電子控制電路,如圖1所示。

佳工機電網(wǎng)
圖1高壓雙向晶閘管軟起動器接線圖

運用串接于電源與被控電機之間的軟起動器,控制其內部晶閘管的導通角,使電機輸進電壓從零以預設函數(shù)關系逐漸上升,直至起動結束,賦予電機全電壓,即為軟起動,在軟起動過程中,電機起動轉矩逐漸增加,轉速也逐漸增加。軟起動一般有下面幾種起動方式,如圖2~8所示。

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圖2標準軟啟動模式

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圖3軟啟動-軟停止模式

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圖4限電流啟動模式

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圖5線形加減速模式

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圖6雙斜坡啟動模式

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圖7預制低速啟動模式

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圖8泵控模式

三、軟起動與傳統(tǒng)起動方式的比較

軟起動與傳統(tǒng)減壓起動方式的不同之處是:

1.無沖擊電流。軟起動器在起動電機時,通過逐漸增大晶閘管的導通角,使電機起動電流從零線性上升至設定值。

2.恒電流或恒轉速(運輸機)起動。軟起動器可以引進電流閉環(huán),速度環(huán)控制,使電機在起動過程中保持恒流,或恒速確保電機平穩(wěn)起動。

3.根據(jù)負載情況及電網(wǎng)繼電保護特性選擇,可自由地無級調整至最佳的起動電流,使用方便靈活。

四、高壓軟起動器的選擇與應用

(一)高壓軟起動器的選擇

在新系統(tǒng)設計中,經(jīng)過多方比較及實地考察,選用了唐山開誠電器有限責任公司集成的RQT-6型高壓軟起動器,這樣既可降低起動電流,減小網(wǎng)絡壓降,又可減小起動機械沖擊。同時,該軟起動用具備過流、過/欠壓、缺相、過熱等各類電氣保護系統(tǒng),以及工作電流、電壓、功率因數(shù)等各類電量的實時監(jiān)測系統(tǒng)。

GRQ-6000高壓軟起動裝置是唐山開誠電器有限責任公司利用美國羅克韋爾(ROCKWELL)自動化公司的SMC核心組件,與淮南礦業(yè)團體合作并成功應用的一種高壓電氣傳動產(chǎn)品。此軟起動裝置采用了先進的電力電子器件和數(shù)字閉環(huán)(電流)控制技術,具有起動性能可靠、操縱簡單方便和使用故障率極低的優(yōu)點。本軟起動裝置具有電動機過流、過載、欠載、過壓、欠壓、接地、三相電壓不平衡、堵轉、缺相及晶閘管過熱等18種保護功能和三相電流、電壓、功率因數(shù)等實時監(jiān)測功能;具有先進的故障記憶功能,能保存近三十次故障的代碼和最后一次故障的參數(shù)。與同類型的其他品牌相比,羅克韋爾的SMC在控制,保護,監(jiān)測等方面均非常完善,應用靈活。羅克韋爾在國內有備件中心,全國有十幾家地區(qū)辦事處,售后服務有保障,區(qū)別于其他只通過國內代理形式的產(chǎn)品供給商。

(二)高壓軟起動器的應用

系統(tǒng)于2002年8月9日進進帶載調試階段,經(jīng)雙方技術職員的密切配合、刻苦工作,整套系統(tǒng)于8月12日調試結束,經(jīng)淮南礦業(yè)團體、合肥理工大學、張集煤礦三方聯(lián)合測試,該系統(tǒng)達到了預期設計目的。附表為在張集煤礦3200kW軸流風機應用高壓軟起動器的運行記錄。

五、結束語

該系統(tǒng)于法2002年8月19日正式投進運行,至今未出現(xiàn)任何故障,起到了預期的降低起動電流、減小起動機械沖擊的作用。為煤礦領域的高壓大負荷電動機的啟動找到了一條新路。

值得一提的是,在此次成功的合作之后,唐山開誠的井下防爆型的高壓軟啟動也成功地應用于多個重要礦的井下風機,泵,及皮帶運輸機等。高壓軟啟動憑借其自身方便靈活的特點,必將被越來越多的用戶,行業(yè)所接受。(end)

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收錄時間:2011年01月28日 06:03:10 來源:未知 作者:


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