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解析变频器在水泥厂的节能改造 变频器如何做好保养

时间:2020-07-08    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  变频器是将电网电压提供的恒压恒频转换成电压和频率都可以通过控制改变的转换器,使电动机可以在变频电压的电源驱动下发挥更好的工作性能。
  
  关键字:变频器,水泥厂,节能改造
  
  变频器是将电网电压提供的恒压恒频转换成电压和频率都可以通过控制改变的转换器,使电动机可以在变频电压的电源驱动下发挥更好的工作性能。
  
  水泥制造行业,大部分水泥厂的一些电机尤其是大功率的电机在生产过程中绝大部分是通过调节挡风板的开启角度的机械调节方法来满足不同的用风量,这种操作方式的缺点是:1)电机及风机的转速高,负荷强度重,电能浪费严重;2)调节精度差,控制不;3)启动电流对电网冲击大;4)起动时机械冲击大,设备使用寿命低;5)噪声大,粉尘污染严重等。因此这些大功率、且连续运行的电机耗电量高是水泥制造成本高居不下的一个重要因素。据统计在水泥制造成本中电费成本约占总成本的30%左右,因此很有必要对相应耗电量大的电机做一些工艺上的节能改造,利用节电的效果来降低水泥的制造成本、提高经营上的利润空间和市场竞争力。
  
  变频改造后具有以下特点:1)不需要满负荷运行,节电效果好;2)具有软起功能,降低负荷强度,延长设备使用寿命;3)启动电流小,相当于增加电网容量;4)调节风量精度准确;5)无需旁通放风,减少水泥粉尘污染;6)及时保护电机和其他设备,保证设备可靠运行等。
  
  变频调速技术的基本原理是根据电机转速与工作电源输入频率成正比的关系:
  
  n=60f(1-s)/p,(式中n、f、s、p分别表示转速、输入频率、电机转差率、电机磁极对数);通过改变电动机工作电源频率达到改变电机转速的目的。变频器就是基于上述原理采用交-直-交电源变换技术,电力电子、微电脑控制等技术于一身的综合性电气产品。通过流体力学的基本定律可知:风机、泵类设备均属平方转矩负载,其转速n与流量Q,压力H以及轴功率P具有如下关系:Q∝n,H∝n2,P∝n3;即,流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。
  
  对于风机、泵类设备采用变频调速后的节能效果,通常采用以下两种方式进行计算:
  
  1、根据风机、泵类平方转矩负载关系式:P/P0=(n/n0)3计算,式中为P0额定转速n0时的功率;P为转速n时的功率。
  
  以已经改造的这三台风机为例。改造后转速分别为1173r/min、1068r/min、1017r/min。则节电率分别(除去变频器自耗电2%左右)为:
  
  y1=1-(1173/1485)3-2%=48%,
  
  y2=1-(1068/1485)3-2%=60%,
  
  y3=1-(1017/1485)3-2%=66%.
  
  2、根据电流电压直接计算
  
  改造前电压为380V,电流分别为216A、209A、217A,运行工况仍以24小时连续运行,全年运行时间以300天,功率因素以0.85为计算依据。
  
  则改造前这三台每年的电量分别为:
  
  Wg20=1.73×380×216×0.85×24×300=869030kW·h
  
  Wg21=1.73×380×209×0.85×24×300=840867kW·h
  
  Wg22=1.73×380×217×0.85×24×300=873053kW·h
  
  改造后电压分别为300V,260V,260V。电流分别为152A,140A,130A。
  
  这三台每年的电量分别为:
  
  Wg20=1.732×300×152×0.85×24×300=483352kW·h
  
  Wg21=1.732×260×140×0.85×24×300=385388kW·h
  
  Wg22=1.732×260×130×0.85×24×300=357860kW·h
  
  相比较节电量为:
  
  Wg20=W1-W11=869030-483352=385678kW·h
  
  Wg21=W1-W11=840867-385388=455299kW·h
  
  Wg22=W1-W11=873053-357860=515193kW·h
  
  每度电按0.5元计算,则采用变频调速每年
  
  G20可节约电费192839元,
  
  G21可节约电费227649元,
  
  G22可节约电费257596元。
  
  实践证明,水泥行业变频改造具有显著的节电效果,是一种理想的调速控制方式。既提高了设备效率,又满足了生产工艺要求,并且因此而大大减少了设备维护、维修费用,还降低了停产周期。直接和间接经济效益十分明显,设备一次性投资通常可以在变频改造后短短几个月的时间里仅仅靠节约电费就能收回。

变频器过载故障检查维修方法

  1、检查时否发热,如果电动机温升不高,则应先检查的热保护功能设置得是否合理。如变频器尚有裕量,则应调大电子热保护功能的预设值。

  如果电动机的温升过高,这时的过载是属于正常过载,则说明是电动机负荷过重。这时,首先应看能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比;如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。

  2、检查电动机侧三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如果也不平衡,则问题在变频器内部发生故障,就必须对变频器维修。

  如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率。如果工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制),则首先降低V/f比。如果降低后仍能带动负载,则说明原来设置的V/f比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低V/f比来减小电流;如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。

标签: 变频器
变频器 变频器过载故障检查维修方法_变频器

高压变频器故障分析处理

  在实际的运用中我们发现,常见的故障可分为控制通道异常、IGBT过流,过电压故障等等。高压具有高度智能化运算水平和完善的故障检测电路,并能对所有的故障提供精确的定位,在主控界面上做出明确的指示。这里就常见的高压变频器故障及产生的原因和高压变频器维修方法进行分析。

  一、控制通这异常故障

  控制通道异常故障通常由子PWM板与功率单元板之间的造成的,一般由以下几种情况:

  1、光纤连接部位接触不良或光纤头脱落;

  2、光纤信号发送/接收器内部进积灰生;

  3、光纤折断;

  4、光纤通信控制振损坏;

  在出现光纤故障的情况下,首先需要判断是功率单元故障还是控制器侧出现故障,可以通过对调光纤的方法进行判断。将在控制器中光纤板上得同一相得任意一个功率单元对应的光纤与报故障的光纤进行对调,再次上电监控界面定位的光纤故障如果仍然在原位置,说明是光纤板损坏,反之,监控界面显示的光纤故障已经更换位置,则说明是功率单元故障,此时可以考虑更换或装修故障功率单元。

  二、IGBT过流故障的原因及解决办法

  IGBT是高压变频器中最关键的功率器件,IGBT作为一种大功率的复合器件,存在着过流时可能发生锁定现象而造成损坏的问题。为了提高系系充的可靠性,采取了一些措施防止因过流而损坏。通常引起IGBT过流故障的原因有以下几种:

  1、变频器输出短路;

  2、功率単元内IGBT被击穿;

  3、驱动检测电路损坏

  4、检测电路被干扰;

  检测方法是根据监控界面显示的故障定位找到对应得模块,拆开检査IGBT是否损坏,判断的方法是找到功率单元内部直流母线的正极v+与负极v-,将的黑表望接到v+上,红表笔分别接到U,V上,用二机管档,应该显示0.4V左右的数值,反相则显示无穷大;将红表笔接到v一上,重复以上步骤,应得到相同的结果,否则可判断IGBT损坏需要更换。

  三、过电压故障原因及解决办法

  过电压原因一般是是来自输入侧的过电压,正常情况下电网电压的被动在额定电压的-10%~+10%以内,但是在特殊后况下。由子直流母线电压随着电源电压上升,所以当电压上升到保护值时,变频器会因过电压保护而跳闸。为进免输入侧过电压可以改变变压器的抽头进行调节,此种方法只适合子现场电压一直偏高的情下,另外还可以考虑在电源输入侧増加吸收装置,减少变频器输入侧过电压因素。

标签: 高压变频器
高压变频器 高压变频器故障分析处理_高压变频器

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