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摘要:随着我国社会的快速发展,高压变频器节能改造已成为我国重点节能项目之一。按照要求推广高压变频器的改造,不仅节能减排,还要促进能源的有效转移,同时对改造项目的投资也能实现预期的经济效益。同时变频改造后电耗将大幅降低,生产成本也降低了,使公司能够开始有效的循环。
关键词:高压变频器;节能改造;研究
重视高压变频器在节能改造工程中的应用,这可以改善这类工程的建设效果,并在使用高压变频器时提高潜在价值,让它在制造实践中可以很好地发展。根据近年来国家发电公司高压变频器能效的使用情况,电动机节能运行一般包括节能工作包括通过风机、水泵等通用机械系统采用高压变频器节能措施。
1高压变频器节能改造的技术要点
高压变频器节能重建项目需要认真考虑技术方面的要求,以保证获得良好的建筑效果和更有效的提高建设水平。技术要求主要包括以下几个方面。
1.1高压变频器在引风机中的节能改造
作为大型辅助锅炉,风机处于良好状态、其性能稳定,可保证设备运行的稳定性。实际上,当迫使压缩机风机运转时,存在风压之前和之后引起预定差异问题,这极容易造成制造实践中的损失,也会降低压缩风机的效率,导致生产计划受阻。鉴于这种情况,节能重建项目强调认真分析引风机的实际情况,重视高压变频器的使用,从而提升节能水平。具体的性能数据如下:(1)在运行节能项目时,需要安装可靠的高压变频器,并考虑风机的功能特性。在引风机运行期间强制通风和输出电力的稳定性。采用压力控制模式通过优化锅炉的利用率来满足锅炉的高性能要求,从而降低锅炉运行期间的节流损失频率。(2)应风机在使用高压变频器的基础上,可以利用高压变频器改变频率变化转速,使得引风机可以自动控制的能力明显提高。在改变变频的方式下降低能源消耗的发生率,同时取得更好的节能效果,减少对生产计划的最终效果的影响。(3)通过学习固定频率和变动频率之间的自动切换,可以避免对生产的影响,并且变频的节能作用在强制压缩操作的情况下是有效的,在强制压缩操作的情况下调整隔板的开口减少引风机的节流损失,可以满足节能降耗的要求。同时,基于高压变频器的电动机操作,有助于对加热问题的科学解决,以提供足够的电动机保护并充分保护引风机的节能情况。
1.2高压变频器在水泵中的节能改造
在高压变频器改革调整发动机效率的过程中,由于要求满足广泛的高性能速度控制需要,应将高压变频器在水泵中的使用考虑在节能改造项目的设计内,从而可以更好的满足水泵的节能要求,增加水泵运行时的节能效果。具体操作特点如下:(1)如果高压变频器可以引入并用于节能,水泵电机的转速可以得到有效地控制,并可以根据操作特性对水泵电机频率进行调整以满足生产需求。实践中通过对变压器柜、功率柜及控制柜的配合使用,可保持高压变频器良好的应用效果,满足实践中降压处理要求的同时可将处理后的高压电送至功率单元,满足相关生产实践活动开展的实际需要。(2)频繁启动水泵会降低电动机功率,增加水泵轴承的损耗,并且该操作引发的节流损失问题会大大的增加生产成本。鉴于这种情况,在水泵的节能重建项目中注意对高压变频器的科学使用,通过改变频率的方式对水泵电机进行有效处理。其结果是很完美地解决了水泵电机运行时造成的能源损耗问题,提高了电能的使用效率,并满足了水泵的节能转换要求。同时,为实施水泵节能改造计划中高压变频器的现代化,各方都需要了解高压变频器的功能,并在使用过程中观察细节问题。最终在生产实践中实现将水泵的节能效果变得更加明显,并且满足了有效控制生产成本的要求。
2高压变频器节能在火力发电厂中的改造应用
2.1改造前工况
惠州平海发电厂装一期2×1000MW机组于2010年投产发电,年发电量可达到1100万兆瓦时。风机辅助电动机是6KV三相异步电动机。风机假定调节门打开以满足系统的生产要求。每个风机的开度为40%至80%,并调节挡风玻璃的展开角度。机械调整方法用于匹配其他空气量。结果发现,实际生产过程将在运行分析和现场调查后设定挡板上的空气量。存在以下问题:
(1)通过使用挡板调节风量和压力,导致挡板消耗大量能量并造成不必要的损失。(2)当使用挡板进行调整时,鼓风机和管网振动,噪音和磨损都很大,因此缩短了设备的使用寿命,提高了设备的维护成本。(3)减震器控制用于调节风量,调节控制精度低,控制不准确,延时时间短。(4)电动机启动时的电流一般为额定电流的4到7倍,这会影响设备的功耗。高冲击扭矩会对电动机和风机的寿命产生不利影响。(5)如果电气保护特性不好并发生机械故障,则不能立即启动保护装置。
分析后,需要对风机系统进行频率转换。通过改变原有的挡板控制方法,可以减少生产过程控制和功耗,并可以大大提高设备维护和自动化水平。
2.2改造方案
此开关主要基于公司电厂的当前状态和现有问题。针对电厂系统特点,对#1、#2风机共计2台电机进行变频节电技术改造,采用高压变频调速技术,根据运行工况改变背面的风量调节模式,并设定发动机转速设定,控制动力损失降低。同时,空气含量的变化以非线性,线性方式得到改善,从而可以更快,更准确地控制炉子的燃烧效率。这将帮助您实现两个目标,节省能源和减少自动化。这种节能技术的变化是建立一个新的高压转换器室,并增加变频器,DCS控制系统,通风系统。
2.2.1变频器选型
近年来,许多大中型发电厂已经使用频率转换技术来创建节能技术的变体。不仅实际节能效果明显,而且系统安全性得到改善,没有操作风险。本文研究了由节能技术转换器原理、先进技术、移相变压器、控制器等国家能源技术有限公司生产的LOVOL系列智能高压节能装置(逆变器)的成熟稳定性。高压驱动器提供模块化设计,出色的兼容性,可维护性,低噪音,并且不会引起电机转矩波动。对电动机没有特殊要求。
2.2.2电气改造方案
采用自动旁路一拖一控制,自动改变变频运行/工频运行。当变频器发生故障是将自动切换变频运行至工频运行。旁路柜体主回路主要结构:3个真空接触器(KM1,KM2,KM3)和2个高压断路器K1,K2。KM2和KM3提供互锁。当KM1和KM2闭合且KM3断开时,电动机以变频运行。当KM1和KM2断开且KM3闭合时,电动机以工频运行。当KM1闭合时,K1控制杆被锁定,无法操作。KM3闭合时,K2控制手柄无法锁定。自动旁路控制结构如下:
2.2.3系统控制方案
(1)本地控制:对于本地控制,使用系统控制器的按键,控制柜的按钮。(2)远程控制:变频器连接到DCS系统进行数据通信,可以通过DCS系统屏幕监视和控制DCS系统的工作电流,运行状态和错误信息。
2.2.4系统散热方案
变频器由高频高频开关部件和相变绝缘变压器组成,因此设备本身产生的热量大,运行环境的温度和湿度影响设备的稳定性和电源组件的系统寿命。为了满足设备的温度和湿度要求,变频器需要加装风道或者空调让室内空调降温,满足设备运行稳定可靠性。
3结语
由于高压变频器在节能改造项目中的科学应用,这些项目的建设水平可以逐步提高,生产实践中以达到更好的节能效果。高压变频器是主要用于节省能源和改善生产过程的投资设备,应用于冶金、火力发电厂、石油、化工、煤炭等领域,以减少能源损失。因此,在未来,在更多的相关领域中应强调高压变频器的使用,并应注意节能改造项目的实际情况,以促进发展,例如在建设工程中的节能效率。从长远来看,这将有助于增加高压变频器的适用范围,并保持高水平的节能建设,满足社会发展需求。
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