高壓交流變頻調速技術為90年代以來迅速發展起來的一種新型的電力傳動調速技術,在高壓交流電動機的變頻調速領域得到了廣泛應用,其技術與性能優于其它任何一種調速方式,變頻調速憑借其顯著的高效率、高精度、高節能效益、寬范圍的調速性能,以及完善的電力電子保護功能,易于實現自動的通信功能,得到了廣泛的推廣與應用。
1、節能原理
1.1變頻原理
高壓變頻器采用先進的功率單元進行串聯疊加的方式,主電路的開關元件為大功率IGBT,空間矢量多重化的PWM技術,由數個單元串聯形成每相,每個功率單元所輸出的電壓波形以及其串聯后輸出的相電壓波形,能夠得到數十個不同的等級電壓,在增加電壓等級的同時,每個等級的電壓值大大降低,從而減小了dv/dt對電機絕緣的破壞,并極大的削弱了輸出電壓諧波的含量,由于電壓等級數量的增加,也極大的改善了變頻器的輸出性能,輸出波形幾乎接近于正弦波,不存在電網污染,符合IEEE519―1992對電壓、電流諧波失真的嚴格要求,因此“串聯疊加”變頻器對同一電網上用電的其他電器設備不會產生諧波干擾,純凈的功率輸入能夠免去耗時的諧波、共振分析,從而也節省了安裝去除諧波裝置的昂貴費用。
1.2節能原理
將循環泵電機改為變頻調節,在輸出量滿足工藝要求的情況下,能夠節約大量的電能,節電的比例可通過理論計算得出,通過泵與風機類負載的工作特性可知,其流量與轉速成正比:,其電機軸功率與轉速的立方成正比:。由變頻器的工作原理可知,其轉速與頻率成正比:,其中Q為流量,N為轉速,P為軸功率為頻率。當頻率由50Hz變為40Hz下降20%時,由
可知軸的功率只有原來的51.2%,節約了48.8%。
以上只是在理想條件下的節電率,在實際使用工程中,由于各種運行工況的不同,節電效果也將會不一樣,實際的節電效果和以上的計算結果將會有一定的出入,但從計算結果來看,節電效果較顯著,值得改造。
2、變頻安全性和優勢
2.1變頻安全性
高壓變頻器實現了對電機的軟啟動,避免了在工頻啟動時所產生的巨大沖擊電流與沖擊轉矩,對延長電動機與負載的使用壽命,減少對電網的沖擊,從而保證機組正常的運行有著非常重要的實際意義。在變頻器發生欠壓、過壓、過流、缺相、過熱、短路、接地、過負荷等情況時,系統能自動的檢測并及時的進行智能提示、報警或者保護,完整的運行保護體系可靠的保證了設備安全的運行。
2.2高壓變頻器的優勢分析
交流高壓電機的直接啟動會產生巨大的電流沖擊、轉矩沖擊,在很短的啟動過程中,轉子籠型繞組以及阻尼繞組都將承受很高的熱應力、機械應力,導致籠條的端環斷裂同時會造成定子繞組絕緣的機械損傷與磨損,從而致使定子繞組的絕緣擊穿,在直接啟動時的大電流還會引起鐵芯發生松弛,造成電機的發熱增加,因為變頻器可做到啟動轉矩高,并且平滑無沖擊,對于延長電動機的使用壽命,減少對電網的沖擊,保證機組的正常運行是很有必要的。隨著電廠的自動化程度不斷的提高,運行工藝對輔助設備控制性能的改善也是十分迫切的,根據實際的需要,對風機、水泵利用高壓變頻器進行調速,既可以調節風機、水泵的流量,又可以極大的降低電能的消耗,從而既保證與改善工藝,又能夠達到節能降耗的效果。
3、進行高壓電機變頻改造的意義
3.1電動機實現了真正的軟啟動,可延長電動機的使用壽命
在直接啟動過程中,由于電動機籠條與端環將流過很大的啟動電流,其值可以達到額定電流的4~7倍,在雙鼠籠式電動機的啟動過程中,外籠條與外端環將流過很大的啟動電流,所產生的損耗會使籠條與端環產生200℃~300℃的高溫,從而使得端環產生較大的熱變形。端環的熱變形將會使籠條受到一個彎曲應力,造成電動機籠條開焊、斷裂。
3.2減少了對廠用電的沖擊
因為高壓電機實現了軟啟動,而電動機的啟動電流只是額定電流,啟動的時間延長,不會導致廠用電母線的電壓降低。
3.3具有明顯的節電效果
在火力發電廠中,為滿足各種運行方式的需要,送風機、引風機、一次風機、增壓風機、凝結水泵、給水泵、循環泵等設備都是按照最大運行方式的要求進行配置的,在低負荷運行時,機組這些設備只能夠依靠調整入口擋板的開度、泵的出口門來調節風量、水流量,用擋板、出口門來調節風量、水流量將會有大量的電能浪費在克服擋板、出口門的阻力上,造成用電率增高,影響機組的經濟運行。由流體力學基本定律可知:風機或者水泵的流量和其轉速成正比,壓力和其轉速的平方成正比,軸功率和其轉速的立方成正比。所以,在火力發電廠中,機組在不同的負荷運行時,風機、水泵可通過調整高壓電動機的轉速來進行調整風量、水流量,以獲得到明顯的節電效果。
4、結語
采用高壓變頻器對電廠高耗能的用電設備進行技術改造,不僅能夠降低廠用電、供電煤耗,增加上網電量所帶來的直接經濟效益,而且設備以及機組的安全可靠性也會得到大幅度的提高,減少機組故障所帶來的隱形經濟效益。本文對高壓電機變頻技術的原理、節能、安全性等進行了討論,給促進發展高壓電機變頻技術提供一定的參考。
 
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