风机变频节能改造技术方案.docx
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低压风机变频节能改造
技术方案
(初稿)
编制:
高 龙
审核:
日 期:
2012 年 12 月 25 日
技术方案
深圳市英威腾电气股份有限公司
目 录
第一章公司简介 2
第二章行业背景分析 3
第三章系统方案 4
一、现场工况分析 4
二、设备选型 5
三、方案论述 7
第四章节能直接效益分析 8
第五章使用变频器的间接效益 12
第六章GD200系列变频器简介 13
第七章质量保证及服务承诺 14
第16页
第一章公司简介
深圳市英威腾电气股份有限公司,立足电气传动、工业控制领域,为全球用户提供专业化产品和服务,2010年在深交所A股上市,股票代码:
002334。
现设有国内办事处30多个,海外办事处2个,拥有海内外经销合作伙伴上百家,用户遍布全球50多个国家和地区。
目前英威腾主要产品有高、中、低压通用及各行业专用变频器、交流伺服系统、制动单元、能量回馈单元等。
产品在市政、建材、塑胶、油田、机械、化工、冶金、纺织、印刷、机床、矿山等行业广泛应用。
英威腾是国家级高新技术企业,拥有深圳市唯一的“变频器工程技术研究开发中心”。
英威腾变频器产品包括低压CHA/CHV/CHE/CHF/GD各行业专用系列、中压660V/1140V系列、高压CHH(3KV/6KV/10KV)系列等,功率范围涵盖0.4~8000kW,满足不同行业不同场合的各种变频控制应用需求。
成熟矢量控制技术、各行业专用变频控制技术的掌握以及国际领先四象限控制技术的突破使英威腾的发展持续领先,成为中国变频器行业的领导者。
高性能交流伺服系统的开发与成功应用标志着英威腾向运动控制领域的拓展与延伸。
英威腾大楼 研发部门
测试部门 生产车间
第二章行业背景分析
一、节能改造背景
据《世界经济统计年鉴》和《中国统计年鉴》公布的数据测算,我国的耗能标准比其他发达国要高出几倍能源。
造成这种结果的原因有两个:
一是我国的能源消费结构不合理,其中产业的能源消费占78.3%,而发达国家仅占30%~40%。
二是我国主要工业产品的能耗比世界先进水平高出30%~90%。
大量的能源消耗既造成了经济上的极大浪费,同时也因严重的环境污染而造成了极大的社会问题。
节能减排已成为摆在我国面前亟待解决的实际问题,同时也成为了政府当前的重要工作之一。
因此要解决资源战略问题,必须大力开展能源节约与资源综合利用。
根据国家有关规划,电机系统节能是国家发改委启动的十大重点节能工程之一。
国家发展规划要求,当前应推广变频调速节能技术,即风机、水泵、压缩机等通用机械系统采用变频调速节能措施,工业机械采用交流电动机变频工艺调速技术。
二、变频行业介绍
以前的变频器,由可控硅整流,可控硅逆变等器件构成,缺点很多,谐波大,对电网和电机都有影响。
近年来,随着电力技术的发展,变频调速技术的日臻完善,发展起来的一些新型器件将改变这一现
状,如IGBT、IGCT、SGCT等等。
由它们构成的变频器,性能优异,可以实现PWM逆变,甚至是PWM整流。
不仅具有谐波小,功率因数也有很大程度的提高,已经取代了挡板和阀门的调节方式。
其稳定安全的运
行性能、简单方便的操作方式、以及完善的功能,将使变频最终达到高效率的运行目的。
随着变频技术的不断成熟,变频器在各个领域得到了广泛应用。
变频器应用上的巨大节能潜力和优良的调速性能,使得它具有强劲的发展动力和广阔的市场空间。
目前,变频技术已经成为电力传动领域的热门话题之一,对于大容量风机、水泵、空压机等系统进行变频改造已成为一种趋势,它为使用大功率传动装备的企业和行业带来了很大的节能效益。
三、冶金行业能耗介绍
冶金行业在我国经济中所处的地位非常重要,且都是规模较大,效益显著,连续、高效式地生产流程性企业。
生产过程已经高度的自动化,生产现场有大量的现场设备需要进行控制。
冶金行业的电力消耗主要来自于烧结、炼铁、炼钢和轧钢设备中应用的各种电动辅机,包括引风机、除尘风机、通风机、泥浆泵、除垢泵、煤气鼓风机、烧结风机、高炉风机、轧机、开卷机、卷曲机等。
由于钢铁生产流程中大量采用的水泵、鼓风机和除尘风机的常规设计为不停机运行,流量过剩时采用流体循环或放空的耗能方法,节电潜力很大。
冶金行业使用变频器的节电效果较为明显,节电率一般在15%-60%。
通常由交流异步电机驱动。
这些设备调速范围比较宽,对工艺、环保的影响比较大。
早期大部分冶金行业的风机、水泵设备不调速,直接采用工频供电,定速驱动,通过调节风门与阀门来控制风量与给水量,同样把能量都白白地浪费了。
如果采用高压变频器进行变频调速,则可以节约大量的电能,给企
业带来效益。
第三章系统方案
一、现场工况分析
1.负载设备参数
引风机
匹配电机型号
(产地、日期)
匹配电机型号
(产地、日期)
200KW
额定电流
额定电压
380V
运行电流
风门或阀门开度
2、负载设备工况分析
n引风机项目分析:
引风机是火电厂重要的辅助设备之一,它将锅炉燃烧产生的高温烟气排除,维持炉膛压力,行成流动烟气,完成烟气及空气的热交换。
经除尘装置后排向烟道,用来调整锅炉炉膛负压的稳定。
在生产过程中,风机的风量与风压裕度以及在生产过程中绝大部分时间都不是满负荷, 同时由于生产过程并不是连续不断的,而是周期性间断的变化,系统所需求的风量也随之变化,导致风机的运行工况点与设计高效点相偏离,从而使风机的运行效率大幅度下降。
u在阀门调节过程中会带来一系列问题:
Ø采用风机定速运行,阀门调整节流损失大、管网损失严重、系统效率低,造成能源的浪费。
Ø这根本无法随时动态跟踪工艺进行风量调节以满足最佳工艺的要求。
Ø长期的60~85%左右的阀门开度,加速阀门自身磨损,导致阀门控制特性变差。
Ø设备使用寿命短、日常维护量大、维修成本高、造成各种资源的极大浪费。
Ø管网压力过高威胁系统设备密封性能,严重时导致阀门泄漏,不能关严等情况发生。
Ø工频启动时启动电流大,对电网的冲击很大,启动后电机满负荷运行,很难停机,导致设备使用寿命缩短,日常维护量大,维修成本高,且故障率高。
鉴于存在以上诸多问题,解决上述问题的重要手段之一是采用变频调速控制技术。
利用变频器对风
机电机进行变频控制,实现流量压力的变负荷调节。
因此,采用变频调速控制改造是非常有价值的。
二、设备选型
1、变频器配置
项目
变频器型号
额定功率
额定电压
额定电流
变频器数量
拖动方式
引风机
GD200-200G-4
200KW
380V
380A
3台
一拖一
根据现场的额定参数和实际运行工况,再结合我公司的GD200系列变频器在其它工程地应用情况,我公司为其改造设备配置如下变频器,其主要地参数如下:
GD200-200G-4其它主要辅助器件配置表
名称
型号规格
数量
备注
变频柜
订做
3个
断路器
500A(电流)
3个
接触器
500A(电流)
6个
输入电抗器
ACL2-200-4
3个
采用其一,
建议采用电抗器
输入滤波器
FLT-P04400L-B
3个
输出电抗器
OCL2-200-4
3个
采用其一,
建议采用电抗器
输出滤波器
FLT-L04400L-B
3个
2、变频器切换方式说明
根据客户现场引风机配置特作如下变频改造方案:
□一一
用户开关
KM1
□一一一一 一一一一一
QM
KM2
M
电机
输出滤波器
输出电抗器
输入滤波器
低压变频器
输入电抗器
电源
变频器控制系统示意图
变频调速系统由用户开关、变频柜、GD200变频器、电机组成。
变频柜是由一个开关(QM)和两个接触器KM1、KM2及相应其它主要辅助器件组成。
变频路柜严格按照“五防”联锁要求设计,变频器输出接触器KM1和旁路接触器KM2电气互锁,完全能够保证变频调速系统安全运行。
三、方案论述
1、变频器控制方式
n引尘风机项目
1)引风机上装设变频系统。
2)设置远程控制和就地控制两种方式。
3)并且所有的I/O端口都是可编程端子,用户可以方便的使用这些端口搭建自己的应用系统,同时也保
证系统具有良好的可扩充性。
具体在详细设计阶段根据用户要求确定。
变频器主要使用接口
4)可以通过硬接线方式与DCS接口,也可以通过RS485通讯接口与DCS进行MODBUS通讯协议控制通讯,采用现场DCS系统平台进行变频器起停启动、停止、调整电机转速。
该方案需要改动DCS系统。
不同用户的DCS系统各有差异,采用DCS控制需要用户自己修改增加该控制。
5)保留原工频系统及其联动方式,且和变频器系统互为备用。
6)频率给定方式:
频率给定方式1.
模拟量给定
频率调整方式1.通过模拟量调整
频率给定方式2.
通讯给定
频率调整方式2.通过通讯调整
频率调整方式3.通过多功能端子实现递增或递减
启停控制方式1. 端子控制
启停控制方式2. 通讯控制
标准接线控制配置图
2、变频器频率控制方式
我方提供的GD200变频器具有两种控制电机转速、频率调整方式:
(1)手动调节:
(变频器开环运行)
值班电工根据风机运行情况判断,通过远程控制系统(DCS或控制箱)或就地触摸屏手动调节频率给定信号,从而达到满足风机需要的流量和压力要求。
(2)自动调节:
(变频器闭环运行)
由于变频器本身具有PID功能,需要用户将现场监控信号转换成数字信号(4—20mA)传给变频器,通过与用户设定需要值比较,在变频器内部的微电脑智能系统自动调节输出频率。
在不同条件下,系统自动调节风量大小,使变频器调节在需要设定值范围内,达到最佳的节能效果。
四、方案综述
该项目可以依据实际现场情况在诸多控制方式中选择合适的方式,主要涉及是由端子控制启停,调速,变频器信息反馈还是由通讯控制上述内容。
另外该系统应具备工频旁路系统,当变频器故障时可以手动或自动切换到旁路工频工作。
该系统可以分别由远程控制和本地控制两种控制模式,方便现场操控和维修。
根据一般现场控制工况,再结合我公司的GD200系列变频器在其它工程应用情况,建议在正常工作情况下,变频调速系统采用开环控制,由人工根据现场情况,通过后台DCS控制系统或远程控制箱给出电动机应采取的转速,并作为速度给定输入给变频器,由变频器带动电动机跟踪此转速。
第四章节能直接效益分析
一、负载特性说明
负载特性是指电力拖动负载的转矩与转速之间的关系,也叫负载转矩特性。
电动机节电,特别是调速节电,与负载特性的关系极为密切,除要了解电动机的运行特性之外,还要掌握被拖动工作机械的负载转矩随转速变化的特性。
典型的负载特性有恒转矩负载特性、恒功率负载特性、风机泵类负载特性三种,见如下表。
电力拖动典型负载特性表
转矩特性
恒转矩特性
恒功率特性
风机泵类特性
负载特性
M=恒定值
P∝n·MP∝n
P=恒定值M∝1/n
M∝n2P∝n3
轴功率与转速
关系
轴功率与转速成正比
轴功率与转速无关
轴功率与转速的三次方
成正比
典型负载
起重机,压廷机,机床平
移刀架等
金属切削机床,恒张力卷
取机等
风扇,风机,液泵,油
泵
二、风
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