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        高壓變頻器在離心泵組的應用

        2017-03-09 22:01:38朱彥超王慧強
        環(huán)球市場 2017年19期
        關鍵詞:施耐德液力變頻器

        朱彥超 王慧強

        安陽鋼鐵股份有限公司

        高壓變頻器在離心泵組的應用

        朱彥超 王慧強

        安陽鋼鐵股份有限公司

        介紹施耐德高壓變頻器ATV1200原理和功能,以及在中板軋線高壓水泵泵組節(jié)能改造的應用情況,簡述其節(jié)能原理和節(jié)能效果。

        單元串聯(lián)多電平型高壓變頻器;離心式水泵;節(jié)能

        引言

        鋼鐵產(chǎn)業(yè)是高能耗產(chǎn)業(yè),隨著競爭的加劇,成本控制,節(jié)能降耗成為鋼鐵企業(yè)生存和發(fā)展的關鍵手段。生產(chǎn)線上各種高能耗設備,如風機、水泵等成為節(jié)能改造的首選。風機和水泵設備是軋鋼生產(chǎn)的主要輔助設備,為生產(chǎn)提供風、水等動力介質(zhì)時,長期運轉也使之成為能耗大戶,又由于使用技術含量低,效果差的調(diào)速和節(jié)能設備,所以應用變頻節(jié)能設備后有很好的節(jié)能降耗的前景。

        一、原設備運行概況

        安鋼二軋廠高壓水泵站是為2800中板軋線提供高壓除鱗水的關鍵設備,三臺離心式泵組每臺泵電機功率2800KW,一開兩備,1、2#泵共用一套控制系統(tǒng),系統(tǒng)為西門子S7-300PLC控制,3#泵獨用一套控制PLC。3個泵組共用液壓潤滑和蓄能器儲水系統(tǒng)。泵組電機采用磁控軟起動器啟動,全壓運行,采用調(diào)速型液力耦合器調(diào)速,實現(xiàn)泵組的高低速控制,該種調(diào)速方式存在著技術落后,使用成本高,效率低,能源浪費巨大的缺點。水泵運行在兩種工況下,一為打壓模式,液力偶合器調(diào)為高速,電機經(jīng)液力偶合器帶動水泵運行在滿載,向蓄能器水罐和管路供水,補滿水后,水泵進入為循環(huán)模式,液力偶合器調(diào)為低速,電機空載,水泵打循環(huán),泵組輸出功耗最低。

        液力耦合器屬損耗功率控制型機械調(diào)速方式,已經(jīng)進入淘汰階段。為使之運行必須有油站和油泵等附屬設備供油,用于冷卻和傳輸功率,泵組低速運行時液耦整機效率低,損耗大,且液力耦合器自身的維護保養(yǎng)復雜,備件費用高。據(jù)測算,高壓水泵電耗占噸鋼能耗的10%以上,整個調(diào)速系統(tǒng)滿足不了現(xiàn)今鋼鐵行業(yè)微利運行,節(jié)能降耗的需要,是軋線主要的電能消耗設備。

        二、施耐德高壓變頻器原理及功能簡介

        隨著高壓變頻技術在我國的發(fā)展,單元串聯(lián)多電平型高壓變頻器在成本上,可靠性上有了長足的進步,成為節(jié)能改造的主力。施耐德公司的ATV1200系列高壓變頻器變壓器柜和功率單元柜、控制柜集成一起,結構相對緊湊。輸入側用降壓變壓器采用移相方式,可有效消除對電網(wǎng)的諧波污染,采用成熟的低壓IGBT多電平單元串聯(lián)技術,高壓主回路和控制器之間用光纖連接,抗干擾能力強,隔離完備。6/6.6KV等級下輸入采用30脈沖整流,電流諧波畸變率THDi小于2%,幾乎不產(chǎn)生諧波;輸出階梯正弦PWM波形,接近完美正弦波??刂破骰贒SP,CPLD,F(xiàn)PGA等先進的電子器件,集成小型PLC S7-200,用于柜內(nèi)連鎖控制及與外部系統(tǒng)的通訊。變頻器可使用恒壓頻比控制(VVVF)和矢量控制方式運行。

        三、改造方案及實施

        1、總體方案

        為保障供水的可靠性,只對1,2#高壓水泵組實行變頻改造,3#泵組仍為原有運行方式。1,2#泵電機控制如上圖示意,分別由高壓接觸器接在變頻器下火,兩個高壓接觸器間有連鎖,進入泵站PLC,只有在操作臺上選擇正確的泵組,相應的接觸器合閘后,變頻器才有就緒信號。給定,就緒,使能和各種連鎖信號,速度,電流反饋信號在泵站PLC和變頻器S7-200之間由硬線連接傳送。

        在改造完成后,變頻器只帶電機進行了參數(shù)的辨識,建立電機的數(shù)據(jù)模型。考慮到泵組實際情況,變頻器不適用盯住目標壓力值的PID控制,而采用原來蓄能器水罐液位參與的分段運行方式,變頻器根據(jù)水罐儲水情況選擇高速或低速兩種速度運行。

        2、工作方式選擇

        單元串聯(lián)多電平變頻器的優(yōu)點是電壓電流波形平滑,適用老設備改造,缺點是沒有減速時的中間耗能環(huán)節(jié)水泵減速只能由負載阻力自然降速,升速也不能過快,容易過流,動態(tài)性能不強,升速打壓和降速滿足不了生產(chǎn)節(jié)奏的需要。為平衡節(jié)能和及時供水的矛盾,選擇合適的高低速度值和升降速時間就尤為重要。經(jīng)試驗期多次的調(diào)節(jié)比對,設定低速值為20Hz,高速值為45Hz,升速時間為8秒,減速時間為9秒。并改進泵站PLC程序,高低速打壓啟動條件,將原泵組是低于蓄水罐3水位時開始打壓,高于5水位回到低速,現(xiàn)改為低于4水位時開始打壓,高過5水位回低速,為保證節(jié)能效果,減少打壓次數(shù),調(diào)大4,5水位間距離,這樣適度增加打壓次數(shù),滿足現(xiàn)場使用,拿到節(jié)能的大頭。

        3、節(jié)能原理分析及節(jié)能實效

        離心式水泵、風機是典型的變轉矩負載,即水量和轉速成正比,轉矩和風壓與轉速二次方成正比,軸功率與轉速三次方成正比。水泵的轉速與消耗的功率有直接的關系。為了取得較好的節(jié)能效果,我們曾經(jīng)編過一段PLC程序,統(tǒng)計3個月內(nèi)生產(chǎn)時水泵電機滿載和空載運行各自比重,統(tǒng)計結果為空載打循環(huán)工況占72%,打壓工況占28%,即使考慮將來生產(chǎn)節(jié)奏再次緊張,打壓工況也不會占超過40%。所以,降低打循環(huán)工況時的電機運行速度就成了爭取更好效果的關鍵。所以,考慮實際需要,泵組轉速約在45Hz,即90%的額定速度就能滿足打壓出水壓力的需要,有一定的節(jié)能效果。低速時逐步由30Hz,25Hz,降低到20Hz,即40%的額定轉速。電機滿載時電流由原來的288A降低到234A,空載打循環(huán)時電流由原來的80A降低到11A,泵組能耗降低30%以上。

        四、改造后效果

        1,2#水泵電機變頻器控制改造后,泵組的噪音、震動值等大為降低,使用壽命延長,運行電流下降更為明顯,泵組運行穩(wěn)定性大為提高。省掉液力耦合器及附屬設備,減少維護工作量,降低備件消耗和種類。在各個方面取得了良好的效益。

        [1]王兆宇.施耐德變頻器原理與應用.北京:機械工業(yè)出版社,2009.6

        [2]仲明振,趙相賓,主編.高壓變頻器應用手冊.北京:機械工業(yè)出版社,2009.4

        [3]施耐德電氣(中國)有限公司. ATV1200 系列變頻調(diào)速系統(tǒng)安裝調(diào)速及維護手冊

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