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        永磁調(diào)速技術(shù)在電廠輔機(jī)應(yīng)用上的節(jié)能分析

        2017-05-24 13:03:19王野李矞輝
        海峽科技與產(chǎn)業(yè) 2017年4期
        關(guān)鍵詞:節(jié)能

        王野+李矞輝

        摘 要:本文介紹了永磁調(diào)速器的結(jié)構(gòu)組成、工作原理及性能特點(diǎn),并以離心式風(fēng)機(jī)為例分析了永磁調(diào)速器的節(jié)能原理。將永磁調(diào)速器應(yīng)用于某電廠的一次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)和鍋爐給水泵等輔機(jī)中,對(duì)改造后的運(yùn)行效益進(jìn)行了估算,預(yù)計(jì)節(jié)能效果顯著。

        關(guān)鍵詞:永磁調(diào)速器;電廠輔機(jī);節(jié)能

        近年來,隨著稀土永磁材料性能的不斷提升,多種不同的永磁設(shè)備開始出現(xiàn)并被投入使用,其中永磁調(diào)速器就是一種可實(shí)現(xiàn)離心風(fēng)機(jī)或水泵調(diào)速節(jié)能的永磁設(shè)備[1-2]。

        永磁調(diào)速器結(jié)構(gòu)主要包括導(dǎo)體轉(zhuǎn)子、永磁轉(zhuǎn)子以及調(diào)節(jié)器,圖1為永磁調(diào)速系統(tǒng)示意圖。導(dǎo)體轉(zhuǎn)子與電機(jī)相連,具有與電機(jī)相同的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)向;永磁轉(zhuǎn)子與負(fù)載相連;導(dǎo)體轉(zhuǎn)子和永磁轉(zhuǎn)子同軸安裝,并且之間存在圓環(huán)狀氣隙,兩者可做相對(duì)旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。在永磁調(diào)速器工作過程中,電機(jī)帶動(dòng)導(dǎo)體轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),與永磁轉(zhuǎn)子之間產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),永磁轉(zhuǎn)子所產(chǎn)生的磁力線被導(dǎo)體轉(zhuǎn)子中的導(dǎo)體環(huán)切割,從而產(chǎn)生渦流,永磁體所產(chǎn)生的磁場(chǎng)與這種渦流產(chǎn)生的感應(yīng)磁場(chǎng)之間發(fā)生作用,使得永磁體轉(zhuǎn)子產(chǎn)生同方向的運(yùn)動(dòng),即永磁轉(zhuǎn)子隨導(dǎo)體轉(zhuǎn)子同向旋轉(zhuǎn),從而將電機(jī)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩輸出給負(fù)載。負(fù)載的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩的大小由永磁轉(zhuǎn)子和導(dǎo)體轉(zhuǎn)子的嚙合面積決定,嚙合面積越大,傳遞的扭矩越大,負(fù)載轉(zhuǎn)速越高。

        永磁調(diào)速器有如下特點(diǎn)[3]:

        1)節(jié)能,永磁調(diào)速器應(yīng)用在離心式負(fù)載系統(tǒng)中,根據(jù)不同的運(yùn)行要求,節(jié)電率可達(dá)10%~60%;

        2)可靠性高,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用壽命長(zhǎng);

        3)非接觸傳遞扭矩,傳動(dòng)平穩(wěn),減少系統(tǒng)振動(dòng)和噪聲;

        4)對(duì)使用環(huán)境要求低,可安裝在高溫、低溫、潮濕、粉塵含量高等惡劣環(huán)境中;

        5)可實(shí)現(xiàn)電機(jī)的輕載啟動(dòng),對(duì)負(fù)載的沖擊??;也可以實(shí)現(xiàn)過載保護(hù),提高系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性;

        6)安裝簡(jiǎn)單,對(duì)中精度要求低,運(yùn)行維護(hù)成本低。

        永磁調(diào)速器不僅可以用于離心式風(fēng)機(jī)、泵類設(shè)備的調(diào)速節(jié)能,也可實(shí)現(xiàn)雙機(jī)功率平衡、限矩和過載保護(hù)、耦合及減振等功能。所以在電力、鋼鐵、化工、造紙等領(lǐng)域逐漸得到廣泛的應(yīng)用,尤其是在電廠輔機(jī)上的應(yīng)用越來越多。

        1 系統(tǒng)概述

        現(xiàn)對(duì)某電廠中輔機(jī)進(jìn)行永磁調(diào)速改造,所需要改造的設(shè)備為城市生活垃圾綜合處理工程中與焚燒線配套的一次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)和給水泵。

        在電廠中,通過一次風(fēng)機(jī)將空氣加壓,靠風(fēng)壓把煤粉或其他焚燒材料吹入爐膛燃燒;引風(fēng)機(jī)主要是用來從鍋爐中吸收燃燒后的熱空氣,給鍋爐造成負(fù)壓,將熱空氣通過各種凈化處理排入大氣;鍋爐給水泵主要是給鍋爐提供補(bǔ)給水、各種降溫水和反沖洗水。所以,一次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)和給水泵是電廠輔機(jī)中的關(guān)鍵設(shè)備,也是衡量電廠節(jié)能降耗和設(shè)備自動(dòng)化水平的重要指標(biāo)。

        電廠中一次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)和給水泵等重要輔機(jī)通常運(yùn)行在額定工況,能源消耗很大。輔機(jī)在工作過程中一般是通過閥門或風(fēng)門等裝置實(shí)現(xiàn)流量調(diào)節(jié),因此會(huì)產(chǎn)生很大的節(jié)流損失。

        這些輔機(jī)的工作效率也通常不理想。輔機(jī)工作過程中容易出現(xiàn)振動(dòng)過大的現(xiàn)象,且存在較大的磨損并產(chǎn)生持續(xù)噪聲,設(shè)備需要經(jīng)常停機(jī)保養(yǎng)和維修,降低了工作效率。

        2 節(jié)能分析

        2.1 永磁調(diào)速器的節(jié)能原理

        圖2為某離心式風(fēng)機(jī)的管網(wǎng)特性與工作性能曲線,R1、R2為風(fēng)門調(diào)節(jié)前后的管網(wǎng)特性曲線,n1、n2為轉(zhuǎn)速分別是n1、n2時(shí)的風(fēng)機(jī)性能曲線。

        管網(wǎng)特性曲線與風(fēng)機(jī)性能曲線的交點(diǎn)即風(fēng)機(jī)的運(yùn)行工作點(diǎn)。假設(shè)A點(diǎn)為風(fēng)機(jī)的正常工作點(diǎn),風(fēng)機(jī)流量為Q1,當(dāng)風(fēng)機(jī)流量需調(diào)節(jié)至Q2時(shí),對(duì)永磁調(diào)速器改造前后的功率消耗分析如下:

        1)改造前采用風(fēng)門調(diào)節(jié),通過關(guān)小風(fēng)門,將流量降至Q2,風(fēng)機(jī)工作點(diǎn)從點(diǎn)A移至點(diǎn)B,封閉圖形OQ2BH2面積即為此時(shí)風(fēng)機(jī)功率;

        2)改造后通過永磁調(diào)速器調(diào)速調(diào)節(jié),其管網(wǎng)特性并不發(fā)生改變,但特性曲線將下移,轉(zhuǎn)速由n1降至n2,風(fēng)機(jī)的工作點(diǎn)從點(diǎn)A移至點(diǎn)C,此時(shí)封閉圖形OQ2CHE面積即為風(fēng)機(jī)功率。

        由此可以看出,對(duì)風(fēng)機(jī)流量進(jìn)行調(diào)節(jié)的方式中,采用永磁調(diào)速器調(diào)節(jié)具有明顯的節(jié)能效果。

        2.2 改造方案

        本項(xiàng)目工程配置及現(xiàn)場(chǎng)參數(shù)如表1所示。

        以電機(jī)功率和轉(zhuǎn)速為主要選型依據(jù),選擇的永磁調(diào)速器型號(hào)及參數(shù)見表2。

        2.3 效益估算

        對(duì)該電廠輔機(jī)設(shè)備改造前后不同運(yùn)行狀態(tài)下的耗電量進(jìn)行分析比較,從而進(jìn)行效益估算。永磁調(diào)速器改造后效益估算如表3所示。由表3可以看出,永磁調(diào)速改造后,將具有顯著的節(jié)能效果。

        3 結(jié)論

        永磁調(diào)速器由于其具有顯著的節(jié)能效果、簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)總成,以及較高的安全可靠性能,被廣泛應(yīng)用于火力發(fā)電廠的各類風(fēng)機(jī)、水泵等離心式負(fù)載,推動(dòng)了企業(yè)的節(jié)能環(huán)保發(fā)展進(jìn)程,給企業(yè)帶來明顯的經(jīng)濟(jì)收益。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 王玉良. 國(guó)外永磁傳動(dòng)技術(shù)的發(fā)展[J]. 磁性材料及器材, 2001, 32(4): 45-46.

        [2] Rens J, Atallah K, Howe D. A novel magnetic harmonic gear[C]. Proceeding of IEEE InternationalElectric Machines and Drives Conference, Antalya, Turkey, 2007: 698-703.

        [3] 趙勇, 張春杰, 王剛, 等. 電廠閉式水泵永磁調(diào)速器改造的經(jīng)濟(jì)效益分析[J]. 華電技術(shù), 2015, 37(3): 38-41.

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