高壓變頻調(diào)速裝置在循環(huán)泵上的應(yīng)用實(shí)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(gè)涼水塔冷卻水用量達(dá)數(shù)千噸/時(shí)。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(jīng)冷卻風(fēng)扇噴淋變成冷水流入儲水池,循環(huán)水泵將儲水池內(nèi)的冷水輸送到熱交換器,這樣周而復(fù)始地利用。一般不采用直放式,避免大量浪費(fèi)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(shè)備配備類似。過去冷卻風(fēng)扇和循環(huán)水泵均不調(diào)速,利用風(fēng)門擋板和出口閥門來控制風(fēng)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(fēng)扇進(jìn)行了變頻調(diào)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(shí)施了高壓變頻調(diào)速節(jié)能改造。本文只介紹高壓變頻節(jié)能應(yīng)用實(shí)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(fēng)扇冷卻水泵變頻調(diào)速系統(tǒng) 2.1 涼水塔頂部冷卻風(fēng)扇 ; 熱交換器回來的43℃左右的熱水,部分或全部經(jīng)噴淋裝置呈雨滴狀下來,冷卻風(fēng)扇將室外冷空氣自下而上地排出,進(jìn)行逆向交換,冷卻下來的30~32℃水流入儲水池。 冷卻風(fēng)扇變頻調(diào)速是一個(gè)溫度閉環(huán)控制系統(tǒng)。例如:儲水池水溫設(shè)定為30℃,如果實(shí)測水溫高于30℃,則會(huì)自動(dòng)增加輸出頻率→提高風(fēng)扇轉(zhuǎn)速→增強(qiáng)冷卻效果→儲水池內(nèi)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(nèi)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(fù)始地循環(huán)使用,根據(jù)不同的工況,冷卻水的流量是隨機(jī)變化的,但是泵出口壓力應(yīng)基本保持不變。 循環(huán)水泵變頻調(diào)速應(yīng)是一個(gè)壓力閉環(huán)控制系統(tǒng)。設(shè)定泵出口壓力為控制參數(shù),實(shí)際壓力如果發(fā)生偏差±△p時(shí),則自動(dòng)調(diào)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(shè)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(diào)速可以實(shí)現(xiàn)高效節(jié)能,不存在節(jié)流損耗。 3 循環(huán)水泵高壓變頻調(diào)速系統(tǒng) 循環(huán)水泵高壓變頻系統(tǒng)的設(shè)備配置,如圖2所示。 圖2 循環(huán)水泵設(shè)備配置圖 (1)水泵 泵型號:jsq158—6; 泵供量:2300m3/h; 泵揚(yáng)程:47m。 ?。?)高壓電機(jī) 額定功率:550kw; 額定電壓:6kv; 極數(shù):6p; 轉(zhuǎn)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?。溃┝_賓康(robicon )公司及 hv—vfd高壓變頻調(diào)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(wǎng)品質(zhì)要求特別高的場合而設(shè)計(jì)的優(yōu)質(zhì)變頻調(diào)速器,它可提供純凈輸入電源,高功率因數(shù),保護(hù)完善和幾乎正弦波輸出。 robicon變頻驅(qū)動(dòng)裝置系列被指定用于標(biāo)準(zhǔn)高壓三相ac感應(yīng)電機(jī)。 4.2 羅賓康變頻器的特點(diǎn) 變頻器為單相pwm脈寬調(diào)制型,igbt功率器件,最大特點(diǎn)采用多重疊加方式,達(dá)到完美無諧波輸出。pwm電壓型逆變器主要有以下特點(diǎn): (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(wǎng)側(cè)功率因數(shù)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(guān)斷器件,開關(guān)頻率大 幅度提高,輸出波形可以非常逼近正弦波,使電機(jī)轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)減小。 (3)逆變器在調(diào)頻同時(shí)實(shí)現(xiàn)調(diào)壓,與中間直流環(huán)節(jié)的參數(shù)無關(guān),從而加快了系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。 4.3 robicon高壓變頻調(diào)速器的多個(gè)功率單元串聯(lián)拓?fù)潆娐? 鑒于目前自關(guān)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(gè)690v功率單元串聯(lián)電路。 各個(gè)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(gè),因此相電壓為3450v,所對應(yīng)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(gè)付繞組,每相有5個(gè)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(shí)現(xiàn)的。不難看出,單元多,副繞組多,接線(延邊三角形移相)復(fù)雜,整個(gè)裝置的可靠性會(huì)降低。 每個(gè)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(gè)功率單元都是由igbt構(gòu)成的三相輸入、單相輸出的脈寬調(diào)制型變頻器。 這種多重化的脈寬調(diào)制(pwm)輸出電壓波形號稱完美無諧波變頻器。電源側(cè)和電動(dòng)機(jī)側(cè)的總諧波含量thd達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)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(jīng)濟(jì)效益 1998年,當(dāng)時(shí)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(jīng)估算平均可節(jié)電30%左右,即節(jié)省165kw,年運(yùn)行時(shí)間約7000h,工業(yè)電價(jià)0.78元/kwh。 每年節(jié)省電費(fèi)=165×7000×0.78=82.5萬元 回收期=1.5年 5.2 間接經(jīng)濟(jì)效益 再因變頻器是軟啟動(dòng)方式,采用變頻器控制電機(jī)后,電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)及運(yùn)轉(zhuǎn)過程中均無沖擊電流,而沖擊電流是影響接觸器、電機(jī)使用壽命的最主要、最直接的因素,同時(shí)采用變頻器控制電機(jī)后還可以避免水錘現(xiàn)象,因此可大大延長電機(jī)、接觸器及機(jī)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(fèi),而且可以減少設(shè)備維修保養(yǎng)費(fèi)。 6 結(jié)束語 在當(dāng)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(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)、風(fēng)機(jī)泵設(shè)備和系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,發(fā)展電機(jī)調(diào)速節(jié)電和電力電子技術(shù),提高電能利用率,推廣高壓大功率電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速技術(shù),是節(jié)能的重要措施。眾所周知,在企業(yè)中絕大多數(shù)的動(dòng)能都需要電動(dòng)機(jī)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(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全國大功率風(fēng)機(jī)、泵類設(shè)備電動(dòng)機(jī)雖然數(shù)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(dāng)可觀的。如果節(jié)電率相同的條件下,高壓大容量風(fēng)機(jī)水泵采用變頻調(diào)速會(huì)取得更大的節(jié)電效益,因此,推廣高壓變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)具有重大的技術(shù)意義。
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