
罗茨鼓风机加装变频器方案_罗茨鼓风机
罗茨鼓风机加装变频器方案:变频器在罗茨风机节能改造方案.
变频器在罗茨风机节能改造方案 对多数企业而言,电费是未被企业控制的最后一项本钱,人们普遍以为电费开支是难以被控制的,交电费天经地义,由于用电设备消耗多少电,是同其机电特性所决定的,主观的控制无能为力。很显然,此观念是错误的。在全国上下用电形势严重的情况下,作为我们的企业而言,应该注重能源的节约,注重先进节能机制的采取,先进技术的应用,把能耗降到最低 ,即保护环境又为企业创造经济效益。实践证实,通过一系列的技术和治理措施,企业至少可以减少20~60%的经营本钱。 通常产业锅炉上的鼓风、引风机,给水泵都是电机以定速运转,再通过改变风机进口的档板开度来调节风量或通过改变水泵出口管路上的调节阀开度来调节给水量。而风机和水泵的最大特点是负载转矩与转速的平方成正比,而轴功率与转速的立方成正比,因此如将电机的定速运转改为根据需要的流量来调节电机的转速就可节约大量的电能。 在中心空调、炼钢厂、水泥制造、化纤等行业中都用到风机。在没有调速控制之前,一般采用降压起动,并且正常运行后,电动机全速运行,而风量的大小则通过风门来调节。一般情况下,风门的开度为50%~80%,电机只能是满负荷运行,电动机的工作效率很低,造成很大浪费。 采用中衡国通变频器对风机进行控制,属于减少空气动力的节电方法,它和一般常用的调节风门控制风量的方法比较,具有明显的节电效果。 由图可以说明其节电原理: 图中,曲线(1)为风机在恒定转速n1下的风压一风量(H―Q)特性,曲线(2) 为管网风阻特性(风门全开)。假设风机工作在A点效率最高,此时风压为H2,风量为Q1,轴功率N1与Q1、H2的乘积成正比,在图中可用面积AH2OQ1表示。假如生产工艺要求,风量需要从Q1减至Q2,这时用调节风门的方法相当于增加管网阻力,使管网阻力特性变到曲线(3),系统由原来的工况点A变到新的工况点B运行。从图中看出,风压反而增加,轴功率与面积BH1OQ2成正比。显然,轴功率下降不大。假如采用变频器调速控制方式,风机转速由n1降到 n2,根据风机参数的比例定律,画出在转速n2风量(Q―H)特性,如曲线(4)所示。可见在满足同样风量Q2的情况下,风压H3大幅度降低,功率N3随着明显减少,用面积CH3OQ2表示。节省的功率△N=(H1-H3)×Q2,用面积BH1H3C表示。显然,节能的经济效果是十分明显的。 由流体力学可知,风量与转速的一次方成正比,风压H与转速的平方成正比,轴功率N与转速的三次方成正比。采用变频器进行调速,当风量下降到80%时,转速也下降到80%,而轴功率N将下降到额定功率的51.2%,假如风量下降到60%,轴功率N可下降到额定功率的21.6%,当然还需要考虑由于转速降低会引起的效率降低及附加控制装置的效率影响等.即使这样,这个节能数字也是很可观的,因此在装有风机水泵的机械中,采用转速控制方式来调节风量或流量,在节能上是个有效的方法。 使用中衡国通变频器对风机实行节能改造后: 1、进步功率因素,减少无功功率损耗 2、采用中衡国通系列变频用具有自动节能控制功能,能根据负载情况自动调整电压,使电机运行在最高效率状态下 3、中衡国通系列变频器采用先进的磁通矢量控制,低频输出额定转矩,能对螺茨风机实行强有力的控制 4、节约能源,运行本钱降低 5、延长螺茨风机的使用寿命 6、软启动、启动时无大电流冲击
罗茨鼓风机加装变频器方案:污水站的罗茨鼓风机可以加变频器不?要注意这些问题!锦工风机
污水站使用罗茨鼓风机是非常常见的设备,不止罗茨鼓风机,还有回转风机等,也是常用的设备,罗茨鼓风机可以加装变频器不?
答案:可以
但是在对罗茨鼓风机变频改造的时候要注意一下几点:
1、是否为变频电机?
罗茨鼓风机的电机有变频电机也有非变频电机,一般罗茨鼓风机都是非变频电机,采用非变频电机的公司,我们不建议在变频电机上直接加装变频器,这样操作会影响电机的使用寿命。
2、变频电机
如果我们在采购罗茨鼓风机之前,就已经做好了后期加装变频控制柜的规划,那么可以寻找变频器厂家,来帮助我们直接加装一个变频器来达到变频输送的目的。
3、散热问题
低速的非变频电机加装变频器之后,在高转速的情况下,还有可能会遇到低转速散热不畅的问题,引起电机轴承的损坏。
变频电机由于要承受高频磁场,所以绝缘等级要比普通电机高,原则上普通电机是不能用变频器来驱动的,但在实际中为了节约资金,在很多需要调速的场合都用普通电机代替变频电机,但普通电机的调速精度不高,在风机、氺泵的节能改造中经常这样做。在用普通电机代替变频电机时变频器的哉波频率尽量低一点,以减少高频对电机的绝缘损坏。
锦工风机具备多台大型卧式加工中心,并有多工位加工中心,如果您需要采购定制罗茨风机,可以联系我们的全国免费客服热线
:罗茨鼓风机
罗茨鼓风机加装变频器方案:罗茨风机改造方案案例及变频器技术规范
原标题:罗茨风机改造方案案例及变频器技术规范
山东锦工有限公司是一家专业生产罗茨鼓风机、罗茨真空泵、回转风机等机械设备公司,位于有“铁匠之乡”之称的山东省章丘市相公镇,近年来,锦工致力于新产品的研发,新产品双油箱罗茨风机、水冷罗茨风机、油驱罗茨风机、低噪音罗茨风机,赢得了市场好评和认可。
罗茨鼓风机改造方案
罗茨风机正常运行工况:两台运行,一台备用。罗茨风机电动机采用变频控制方式,在除尘配电间增加罗茨风机变频控制柜,罗茨风机控制逻辑在DCS系统内设计编制,实现了手、自动控制及无扰切换等功能。
罗茨风机变频运行时,压力母管上的电动调节阀保持全关,通过改变罗茨风机电动机转速来调节清灰压力;变频器出现故障时,风机跳闸后,手动切换至工频定速运行,通过控制压力母管上的电动调节阀的开度来调节清灰压力。
罗茨风机变频运行向定速切换时,应停运罗茨风机,手动切换一次回路后,按原启动方式投入运行。
变频器接入原电气回路。罗茨风机变频装置的手动旁路由三把刀闸组成,其中QS2和QS3属于单刀双掷刀闸,一个在合位时,另一个必定在分位。
罗茨风机电机进行变频改造后,原先DCS系统对罗茨风系统的控制方式发生了改变,必须对所有设计罗茨风系统的顺控、自动逻辑和画面进行全面修改,增加变频模式下操作、顺控启停、事故联锁、协调控制等功能。
罗茨风机变频器主要技术规范
1.安装、投运变频器装置后原电机不加任何改动可直接应用。
2.主电源故障时,变频器在3秒钟内不停机,一旦主电源重新受电,装置系统能自动恢复正常工作而无需运行人员的任何干预,以满足主电源母线切换的需要。
3.变频器内部通讯采用光纤连接,以提高通讯速度和抗干扰能力,变频器内部强弱电信号分开布置光电隔离、铁壳屏蔽,对本体控制系统就地控制柜没有谐波影响,柜内设有屏蔽端子和接地设施。变频装置冷却系统可靠,考虑冗余配置。单台冷却风机故障不影响系统正常运行,并报警远传到控制室。 每一套冷却装置拆装方便,并不影响变频装置的安全可靠运行。
4.变频装置提供电动机所需的过载、过流、过压、欠压、过热、缺相保护以及进线变压器的保护和变频器过载,变频器过热等保护功能。
5.变频装置动力电源和控制电源分开供电,动力电源为变频调速系统内部供电,控制电源独立于动力电源系统。控制电源故障时,变频器不能立即停机,能保持运行半小时以上,以便维护人员处理电源故障。变频器自备UPS,可维持30min。变频器可在输出不带电机的情况下进行空载调试,也可在使用380VAC进行空载调试。
6.当母线上电动机成组启动时,对变频器运行无影响。变频器瞬时失电后,如果超过5个周波,变频器自动使输出功率为零,使电容上的容量输出时间较长。待输入电压恢复正常后,重新提升输出频率到给定值,此过程由加减时间控制,不应有初始化时间。如果失电时间超过3秒,则变频器保护停机,需要系统复位后才能重新启动。
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罗茨鼓风机加装变频器方案:高压流化罗茨鼓风机变频改造方案
山东锦工有限公司是一家专业生产罗茨鼓风机、罗茨真空泵、回转风机等机械设备公司,位于有“铁匠之乡”之称的山东省章丘市相公镇,近年来,锦工致力于新产品的研发,新产品双油箱罗茨风机、水冷罗茨风机、油驱罗茨风机、低噪音罗茨风机,赢得了市场好评和认可。
1、立项背景
潞安余吾热电有限公司拥有两台135MW机组,每台机组包括三台高压流化罗茨风机,电机功率为132KW,额定电流250A。正常运行时为并联运行,两台运行一台备用。发电负荷一般在70MW-110MW之间,高压流化罗茨风机实际运行电流在105A-120A左右,风压55KPa的风量调门开度也在40%-60%左右。高压流化罗茨风机采用直接控制,利用风门调节,很不经济,节能空间很大。这种运行方式带来一系列的问题:电能的浪费大,电机的运行温度高,设备的冲击和磨损大,设备运行的噪音大,劳动环境差,运行费用和维修费用的很大浪费等。
2、高压流化罗茨鼓风机变频改造方案
应用变频安全稳定控制和工频控制双重控制节能环保技术系统,对高压流化罗茨风机进行改造。所配置的变频器型号为:ACS510-011.1―160KW,在原有工频控制柜基础上#1、#2机组各增设变频柜1台,采用一拖二控制,一台变频器控制两台电机,两用一备的现场工况,无论哪两台设备运行,保证有一台变频控制系统运行,一台工频运行。
整个改造方案包括三部分:
(1)为便于与原工频设备连接及更可靠干净的环境,变频器安装在离罗茨风机约50米的6KV配电室,其中安装的主要设备为变频器主柜体,通过一次电缆将原工频开关柜与新增加变频柜进行连接,中间增加刀开关(QF1、QF2),无论检修任何一路时都可以单独隔离,节省控制柜至电机本体电缆,并从380V开关柜引一路电源单独为变频器柜提供电源,在变频柜上带有远方/就地转换开关,当将转换开关切到就地时可在就地完成变频器的所有就地操作以及运行参数和报警参数的检查设置。
(2)将高流罗茨风机信号引入DCS,可通过DCS控制,便于运行人员远方操作与监控,在DCS操作分两部分:一是变频柜电源开关操作,这部分只需在DCS系统画面上增加一个电气开关,引入开关的合闸、分闸指令和状态反馈,以及开关的就地/远方位、控制电源状态等一些在DCS操作时开关的合闸条件。二是变频高流罗茨风机的启停,在DCS画面上增加一台罗茨风机,从变频柜引入罗茨风机的启停指令和状态反馈,及在DCS上操作时罗茨风机的一些启动条件,从变频柜转换开关引入DCS一个罗茨风机变频位信号,当将转换开关切到#1高流罗茨风机时,该高流罗茨风机处于变频位,在DCS启动变频罗茨风机时,#1高流罗茨风机变频运行;同样当转换开关切到#2高流罗茨风机时,启动后#2高流罗茨风机变频运行。在DCS逻辑中增加互锁,当#1高流罗茨风机工频已运行时,若将转换开关切到#1高流罗茨风机变频运行位置,变频柜电源不满足合闸条件,只有当转换开关切换到#2高流罗茨风机变频运行位置;当转换开关在#1高流罗茨风机变频运行位置且变频柜电源开关已合闸时,#1高流罗茨风机不满足工频启动条件。#2高流罗茨风机也同样。所以即使没有硬接线进行互锁,在DCS上同样可以实现工频、变频单独启动,保证不会因运行误操作而使同一台罗茨风机工频、变频同时启动。
(3)就地变频控制与工频控制通过硬接线进行互锁,如图将变频器出口接触器KM1/KM2的辅助触点KM11/KM21分别接入原工频系统回路中,保证变频、工频不会同时启动,防止环流。电气开关部分加装了变频器保护回路和“工频/变频工作方式”切换把手,配合高流罗茨风机变频运行和工频两种工作方式的切换,通过炉膛闭环控制采集信号进行变频控制。
在这套变频器改造中采用了硬接线和DCS逻辑控制两套互锁方案保证了每台高流罗茨风机同时只能在工频或变频一种运行方式下进行,确保了设备和机组的安全运行。
3、改造后带来的经济效益
(1)直接经济效益
罗茨风机风量、压力、转速、转矩、功率之间的关系如下:
Q=C1*n,p=C2*T=C3*n2,P=T*n=C4*n3
其中:Q――风量,p――压力,n――转速,T――转矩,P――功率
因此当罗茨风机的风量为额定风量80%时,频率为40HZ,电机转速为额定转速的80%,则电机的输出功率为(80%)3=51.2%,节电率为48.8%。由于罗茨风机的各种工况不同,节电率一般为25%-60%之间。
现以两台132KW电机、综合节能30%(40HZ运行)、综合电价0.4元/度计算,则每月可节约电费如下:132KW*24小时/天*30天/每月*0.4元/度*30%*2台=22809.6元
按两套设备系统投资29万元计算,运行一年即可全部收回投资。
(2)间接经济效益
a、延长电机、罗茨风机、风门及其它机械的使用寿命
由于采用变频安全稳定控制和工频控制系统双重控制方式进行调速,罗茨风机降速运行,风门全开;并且由于采用变频安全稳定控制和工频控制系统双重控制方式,电机在启动时,启动电流在额定电流以内,消除了启动时巨大电应力对电机的损坏和对设备的冲击。这都使得电机、罗茨风机、风门及其它机械的使用寿命延长。减少设备的维护工作量和维修费用。电机由于软启动,启动电流小,启动过程平稳,对电网和电器没有冲击,对罗茨风机也不产生大的启动转矩冲击。可延长设备的使用寿命,降低维修费用,减少维修量。
b、由于电机轴功率下降,罗茨风机转速降低,减少了机械磨损,减轻了机械振动和噪声,又改善了操作环境。同时降低了烟尘的排放,减轻了除尘设备的负荷,延长了该设备的服务年限,提高了环保质量。
4、结束语:
从上述高流罗茨风机的改造中证明了采用变频调速技术,不仅能够节约能源,而且可提高整个系统的自动化水平,减轻工人的劳动强度,降低维修费用,延长设备使用寿命和检修周期,减少电动机频繁起停对电网的冲击等各个方面都有显著的效果。总之,变频器在高压流化罗茨风机中的成功应用,为我厂以后一些重要辅机设备的变频改造提供了实践经验,使我们认识到改造的可行性和必要性。
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