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標(biāo)簽 > 高壓變頻器
變頻器是利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)和微電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,高壓大功率變頻調(diào)速裝置不斷地成熟起來,原來一直難于解決的高壓問題,近年來通過器件串聯(lián)或單元串聯(lián)得到了很好的解決。
變頻器是利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)和微電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,高壓大功率變頻調(diào)速裝置不斷地成熟起來,原來一直難于解決的高壓問題,近年來通過器件串聯(lián)或單元串聯(lián)得到了很好的解決。
基本原理
高壓大功率變頻調(diào)速裝置被廣泛地應(yīng)用于大型礦業(yè)生產(chǎn)廠、石油化工、市政供水、冶金鋼鐵、電力能源等行業(yè)的各種風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)、軋鋼機(jī)等。
在冶金、化工、電力、市政供水和采礦等行業(yè)廣泛應(yīng)用的泵類負(fù)載,占整個用電設(shè)備能耗的40%左右,電費(fèi)在自來水廠甚至占制水成本的50%。這是因?yàn)椋阂环矫妫O(shè)備在設(shè)計(jì)時,通常都留有一定的余量;另一方面,由于工況的變化,需要泵機(jī)輸出不同的流量。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和自動化,智能化程度的提高,采用高壓變頻器對泵類負(fù)載進(jìn)行速度控制,不但對改進(jìn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量有好處,又是節(jié)能和設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的要求,是可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢。對泵類負(fù)載進(jìn)行調(diào)速控制的好處甚多。從應(yīng)用實(shí)例看,大多已取得了較好的效果(有的節(jié)能高達(dá)30%-40%),大幅度降低了自來水廠的制水成本,提高了自動化程度,且有利于泵機(jī)和管網(wǎng)的降壓運(yùn)行,減少了滲漏、爆管,可延長設(shè)備使用壽命。
變頻器是利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)和微電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,高壓大功率變頻調(diào)速裝置不斷地成熟起來,原來一直難于解決的高壓問題,近年來通過器件串聯(lián)或單元串聯(lián)得到了很好的解決。
基本原理
高壓大功率變頻調(diào)速裝置被廣泛地應(yīng)用于大型礦業(yè)生產(chǎn)廠、石油化工、市政供水、冶金鋼鐵、電力能源等行業(yè)的各種風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)、軋鋼機(jī)等。
在冶金、化工、電力、市政供水和采礦等行業(yè)廣泛應(yīng)用的泵類負(fù)載,占整個用電設(shè)備能耗的40%左右,電費(fèi)在自來水廠甚至占制水成本的50%。這是因?yàn)椋阂环矫妫O(shè)備在設(shè)計(jì)時,通常都留有一定的余量;另一方面,由于工況的變化,需要泵機(jī)輸出不同的流量。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和自動化,智能化程度的提高,采用高壓變頻器對泵類負(fù)載進(jìn)行速度控制,不但對改進(jìn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量有好處,又是節(jié)能和設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的要求,是可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢。對泵類負(fù)載進(jìn)行調(diào)速控制的好處甚多。從應(yīng)用實(shí)例看,大多已取得了較好的效果(有的節(jié)能高達(dá)30%-40%),大幅度降低了自來水廠的制水成本,提高了自動化程度,且有利于泵機(jī)和管網(wǎng)的降壓運(yùn)行,減少了滲漏、爆管,可延長設(shè)備使用壽命。
調(diào)節(jié)方法
泵類負(fù)載的流量調(diào)節(jié)方法及原理
泵類負(fù)載通常以所輸送的液體流量為控制參數(shù),為此,常采用閥門控制和轉(zhuǎn)速控制兩種方法。
閥門控制
這種方法是借助改變出口閥門開度的大小來調(diào)節(jié)流量的。它是一種相沿已久的機(jī)械方法。閥門控制的實(shí)質(zhì)是改變管道中流體阻力的大小來改變流量。因?yàn)楸玫霓D(zhuǎn)速不變,其揚(yáng)程特性曲線H-Q保持不變,如圖1所示。
當(dāng)閥門全開時,管阻特性曲線R1-Q與揚(yáng)程特性曲線H-Q相交于點(diǎn)A,流量為Qa,泵出口壓頭為Ha。若關(guān)小閥門,管阻特性曲線變?yōu)镽2-Q,它與揚(yáng)程特性曲線H-Q的交點(diǎn)移到點(diǎn)B,此時流量為Qb,泵出口壓頭升高到Hb。則壓頭的升高量為:ΔHb=Hb-Ha。于是產(chǎn)生了陰線部分所示的能量損失:ΔPb=ΔHb×Qb 。
轉(zhuǎn)速控制
借助改變泵的轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)流量,這是一種先進(jìn)的電子控制方法。轉(zhuǎn)速控制的實(shí)質(zhì)是通過改變所輸送液體的能量來改變流量。因?yàn)橹皇寝D(zhuǎn)速變化,閥門的開度不變,如圖2所示,管阻特性曲線R1-Q也就維持不變。額定轉(zhuǎn)速時的揚(yáng)程特性曲線Ha-Q與管阻特性曲線相交于點(diǎn)A,流量為Qa,出口揚(yáng)程為Ha。
當(dāng)轉(zhuǎn)速降低時,揚(yáng)程特性曲線變?yōu)镠c-Q,它與管阻特性曲線R1-Q的交點(diǎn)將下移到C,流變?yōu)闉镼c 。此時,假設(shè)將流量Qc控制為閥門控制方式下的流量Qb,則泵的出口壓頭將降低到Hc。因此,與閥門控制方式相比壓頭降低了:ΔHc=Ha-Hc。據(jù)此可節(jié)約能量為:ΔPc=ΔHc×Qb。與閥門控制方式相比,其節(jié)約的能量為:P=ΔPb+ΔPc=(ΔHb-ΔHc)×Qb。
將這兩種方法相比較可見,在流量相同的情況下,轉(zhuǎn)速控制避免了閥門控制下因壓頭的升高和管阻增大所帶來的能量損失。在流量減小時,轉(zhuǎn)速控制使壓頭反而大幅度降低,所以它只需要一個比閥門控制小得多的,得以充分利用的功率損耗。
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