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摘要:
由于許多風(fēng)機(jī)、水泵的拖動(dòng)電機(jī)處于恒速運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),而生產(chǎn)中的風(fēng)、水流量要求處于變工況運(yùn)行;許多企業(yè)在進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),容量選擇得較大,系統(tǒng)匹配不合理,往往是“大馬拉小車”,造成了能源浪費(fèi)。因此,做好風(fēng)機(jī)、水泵的節(jié)能工作,對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義。
關(guān)鍵詞:
隨著我國工業(yè)生產(chǎn)的迅速發(fā)展,電力工業(yè)雖然有了長足進(jìn)步,但能源的浪費(fèi)卻是相當(dāng)驚人的。據(jù)有關(guān)資料顯示,我國風(fēng)機(jī)、水泵、空氣壓縮機(jī)總量約4200萬臺(tái),裝機(jī)容量約4.0×108kW,但系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行效率僅為30%~40%,其損耗電能占總發(fā)電量的38%以上。
1變頻器
變頻器是通過電力半導(dǎo)體器件的通斷將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。目前使用的變頻器主要采用交-直-交方式(VVF變頻或矢量控制變頻),先將工頻交流電源通過整流器轉(zhuǎn)換成直流電源,然后再將直流電源轉(zhuǎn)換成頻率、電壓均可控制的交流電源,以供給電動(dòng)機(jī)。變頻器的電路一般由整流、逆變、中間直流環(huán)節(jié)和控制4個(gè)部分組成,其中,整流部分為三相橋式不可控整流器;逆變部分為IGBT三相橋式逆變器,且輸出為PWM波形;中間直流環(huán)節(jié)為濾波、直流儲(chǔ)能和緩沖無功功率。
2水泵變頻調(diào)速的節(jié)能原理
圖1所示為閥門調(diào)節(jié)功耗曲線。當(dāng)水泵用閥門控制,且流量要求從Q1降到Q2時(shí),必須關(guān)小閥門。這時(shí),閥門的摩擦阻力變大,管路曲線從R移到R’,揚(yáng)程則從Ha上升至Hb,運(yùn)行工況點(diǎn)從a點(diǎn)移到b點(diǎn)。也就是說,用閥門控制流量時(shí),損耗功率為ΔN,且隨著閥門不斷關(guān)小,損耗功率增加。而用轉(zhuǎn)速控制時(shí),流量Q與轉(zhuǎn)速n成正比,揚(yáng)程H與轉(zhuǎn)速n的平方成正比,軸功率P與轉(zhuǎn)速n的立方成正比。如果不采用關(guān)小閥門的方法,而是將電機(jī)的轉(zhuǎn)速減慢,那么在轉(zhuǎn)運(yùn)同樣流量的情況下,原來消耗在閥門上的功率就可以完全避免。這樣,就可以取得良好的節(jié)能效果。以上是水泵的調(diào)速節(jié)能原理。
3水泵變頻調(diào)速的設(shè)計(jì)
目前,我國在水泵控制系統(tǒng)中應(yīng)用了變頻調(diào)速技術(shù),且大部分是在開環(huán)狀態(tài)下運(yùn)用,即人為地根據(jù)工藝或外界條件的變化來改變變頻器的頻率值,以達(dá)到調(diào)速目的。水泵控制系統(tǒng)主要由四部分組成:控制對象、變頻調(diào)速器、壓力測量變送器和調(diào)節(jié)器。
3.1系統(tǒng)的控制過程用壓力測量變送器測出水管出口的壓力,并轉(zhuǎn)換成與之相對應(yīng)的4~20mA標(biāo)準(zhǔn)電信號,送到調(diào)節(jié)器與工藝所需的控制指標(biāo)進(jìn)行比較,得出偏差。偏差值由調(diào)節(jié)器按預(yù)先規(guī)定的調(diào)節(jié)規(guī)律進(jìn)行運(yùn)算得出調(diào)節(jié)信號。該信號直接被送到變頻調(diào)速器,從而使變頻器將輸入為380V/50Hz的交流電變成輸出為0~380V/0~400Hz連續(xù)可調(diào)電壓與頻率的交流電,直接供給水泵電機(jī)。
3.2供水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)在設(shè)計(jì)供水系統(tǒng)時(shí),要按照現(xiàn)場最大供水量來考慮。供水水泵的運(yùn)行工況也一樣,即按單機(jī)的最大供水量來考慮。在實(shí)際運(yùn)行中,有很多水泵需要根據(jù)實(shí)際工況調(diào)節(jié)。傳統(tǒng)的做法是采用開停泵和開關(guān)閥門的方式調(diào)節(jié)。由于開停泵會(huì)有啟動(dòng)沖擊電流產(chǎn)生,而開關(guān)閥門會(huì)增大系統(tǒng)的節(jié)流損失,且對系統(tǒng)本身的調(diào)節(jié)也是階段性的,調(diào)節(jié)速度緩慢,減少損失的能力很有限,從而使整個(gè)系統(tǒng)處于波動(dòng)狀態(tài),對供水系統(tǒng)超壓爆管此類故障幾乎無能為力。通過給供水系統(tǒng)加裝變頻調(diào)速裝置,可有效解決上述問題,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)控制,使系統(tǒng)工作狀態(tài)平緩、穩(wěn)定,并可通過變頻節(jié)能收回投資。
4水泵變頻調(diào)速應(yīng)用中需注意的問題
水泵變頻調(diào)速中的常見問題是減速問題。當(dāng)采用變頻調(diào)速時(shí),原來按工頻狀態(tài)設(shè)計(jì)的泵與電機(jī)的運(yùn)行參數(shù)均發(fā)生了較大的變化,對調(diào)速范圍產(chǎn)生了一定的影響。另外,管路特性曲線、與調(diào)速泵并列運(yùn)行的定速泵等也會(huì)對調(diào)速范圍產(chǎn)生一定的影響。由于超范圍調(diào)速難以實(shí)現(xiàn)節(jié)能的目的,因此,變頻調(diào)速不可能無限制調(diào)速。一般情況下,變頻調(diào)速不宜低于額定轉(zhuǎn)速的50%,最好處于75%~100%之間,具體需結(jié)合實(shí)際計(jì)算確定。
4.1水泵工藝特點(diǎn)對調(diào)速范圍的影響從理論上來講,水泵調(diào)速高效區(qū)為通過工頻高效區(qū)左右端點(diǎn)的兩條相似工況拋物線的中間區(qū)域,而實(shí)際上,當(dāng)水泵轉(zhuǎn)速過慢時(shí),泵的運(yùn)行效率急劇下降。受此影響,水泵調(diào)速高效區(qū)萎縮,如果運(yùn)行工況點(diǎn)已超出該區(qū)域,則不宜采用調(diào)速方式實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)。
4.2定速泵對調(diào)速范圍的影響在實(shí)踐中,供水系統(tǒng)往往是多臺(tái)水泵并聯(lián)供水。由于投資費(fèi)用較高,不可能對所有水泵調(diào)速,因此一般采用調(diào)速泵、定速泵混合供水。在這樣的系統(tǒng)中,應(yīng)注意確保調(diào)速泵與定速泵均在高效段運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)最優(yōu)化。通常,定速泵會(huì)對與之并列運(yùn)行的調(diào)速泵的調(diào)速范圍產(chǎn)生較大的影響,具體分以下兩種情況:①同型號水泵一調(diào)一定并列運(yùn)行時(shí),雖然調(diào)度靈活,但由于無法兼顧調(diào)速泵與定速泵的高效工作段,因此,此種情況下的調(diào)速運(yùn)行范圍是很小的。②不同型號水泵一調(diào)一定并列運(yùn)行時(shí),如果能達(dá)到調(diào)速泵在額定轉(zhuǎn)速時(shí)高效段右端點(diǎn)揚(yáng)程與定速泵高效段左端點(diǎn)揚(yáng)程相等,則可實(shí)現(xiàn)最大范圍的調(diào)速運(yùn)行。此時(shí),決不允許調(diào)速泵與定速泵互換后并列運(yùn)行。
4.3電機(jī)效率對調(diào)速范圍的影響在工況相似的情況下,一般有N∝n3,因此,隨著轉(zhuǎn)速的下降,軸功率會(huì)急劇下降。但如果電機(jī)的輸出功率過度偏移額定功率或者工作頻率過度偏移工頻,都會(huì)使電機(jī)效率迅速下降,最終影響到整個(gè)水泵機(jī)組的效率。此外,自冷電機(jī)連續(xù)低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),也會(huì)因風(fēng)量不足影響散熱,進(jìn)而對電機(jī)的安全運(yùn)行造成威脅。
5結(jié)束語
變頻調(diào)速在水泵節(jié)能中的應(yīng)用是有條件的,不能簡單地將其應(yīng)用于所有的供水系統(tǒng)。流量不穩(wěn)定、變化頻繁且幅度較大,管路損失占總揚(yáng)程比例較大的供水系統(tǒng)適合運(yùn)用變頻調(diào)速,而流量較穩(wěn)定、工況點(diǎn)單一以及靜揚(yáng)程占總揚(yáng)程比例較大的供水系統(tǒng)則不適用。因此,在實(shí)際中,要結(jié)合具體情況,合理采取相應(yīng)的節(jié)能方式。
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作者:董祖泉 單位:中山市稔益供水有限公司