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变频调速器在风机上的应用

文章出处: 人气:发表时间:2016-08-31 14:49

风机设备在工矿企业中应用广泛,诸如锅炉燃烧系统、通风系统和烘干系统等。传统的风机控制是全速运转,即不论生产工艺的需求大小,风机都提供固定数值的风量,而生产工艺往往需要对炉膛压力、风速、风量及温度等指标进行控制和调节,最常用的方法则是调节风门或挡板开度的大小来调整受控对象,这样,就使得能量从风门、挡板的节流中损失掉了。统计资料显示,在工业生产中,风机的风门、挡板及其相关设备的节流损失以及维护、维修费用占到生产成本的7% ~25% 。这不仅造成大量的能源浪费和设备损耗,而且控制精度也受到限制,直接影响产品质量和生产效率。变频调速是上世纪80年代初发展起来的新技术,具有易操作、免维护、控制精度高等优点。普通电动机采用变频调速器技术后,在其拖动负载无须任何改动的情况下,就可以按照生产工艺要求调整转速。因此,风机设备完全可以用变频器驱动的方案取代风门、挡板控制方案,从而降低电机功耗,达到系统高效运行的目的。

变频器调速器应用在风机上

1 风机变频调速驱动机理
1.1 变频调速原理
变频器是基于交一直一交电源变换原理,集电力、电子和计算机控制等技术于一身的综合性电气产品。变频器可根据控制对象的需要输出频率连续可调的交流电压。
由电机知识知道,电机转速与电源频率成正比关系:
n=6of(1一s)/p ①
式中:n为转速;厂为输入交流电频率;s为电机转差率;
P为电机磁极对数。
用变频器输出频率可调的交流电压作为风机的电源电压,就可以方便地改变风机的转速。

1.2 风机负载特性
风机的机械特性具有二次方律特征,即转矩与转速的二次方成正比例关系。在低速时,由于流体的流速低,使得负载的转矩很小;随着电动机转速的增加,流速加快,负载转矩和功率就越来越大。负载转矩 和转速n 之间的关系可用下式表示:
= +K ②
根据负载的机械功率P 和转矩 、转速n 之间的关系,有
= ③
则功率P 和转速n 之间的关系为
P£=P0+ { ④
②③④ 式中:P 、TL分别为电动机轴上的功率损耗和转
矩损耗;K 、K 分别为二次方律负载的转矩常数和功率常数。
图l为二次方律负载的机械特性和功率特性曲线
口1000

500

/\
0 0 4 22.7 45
rL N ·m】
(a) 机械特性
rL W
(b)功率特性
图l 二次方律负载的机械特性和功率特性可以看出,当被控对象所需风量减小时,采用变频器降低风机的转速n ,会使电动机的功耗大大降低。

二次方律负载的机械特性和功率特性

2 风机变频调速系统设计

2.1 风机容量选择
风机容量的选择主要依据被控对象对流量或压力的需求,可查阅相关的设计手册。如果是对使用中的风机进行变频调速技术改造,风机是现成的。

2.2 变频器的容量选择
风机在某一转速下运行时,其阻转矩一般不会发生变化,只要转速不超过额定值,电动机也不会过载,一般变频器在出厂标注的额定容量都具有一定的余量,所以选择变频器容量与所驱动的电动机容量相同即可。若考虑更大的余量,也可以选择比电动机容量大一个级别的变频器,但价格要高出不少。

2.3 变频器的运行控制方式选择
风机采用变频调速控制后,操作人员可以通过调节安装在工作台上的按钮或电位器调节风机的转速,操作十分方便。变频器运行控制方式的选择,可依据风机在低速运行时,阻转矩很小,不存在低频时带不动负载的问题,故采用V/F控制方式即可。从节能的角度考虑,V/F线可选最低的。目前,许多生产厂家都生产有廉价的风机专用变频器,可以选用。
为什么V/F线可选得最低呢?现说明如下:如图2所示,曲线0是风机二次方律机械特性曲线,曲线1为电动机在V/F控制方式下转矩补偿为0时的有效负载线。当转速为n 时,对应于曲线0的负载转矩为 ,对应于曲线1的有效转矩为 。因此,在低频运行时,电动机的转矩与负载转矩相比,具有较大的余量。为了节能,变频器设置了若干低减V/F线,其有效转矩线如图2中的曲线2和曲线3所示。D 7’L。

风机的机械特性和有效负载线

                                                                                                                             图2风机的机械特性和有效负载线
在选择低减V/F线时,有时会发生难以起动的问题。如图2中的曲线0和曲线3相交于s点,在s点以下,电动机是难以起动的。为此,可采取以下措施:
(1)选择另一低减V/F线,例如曲线2;
(2)适当加大起动频率。
在设置变频器的参数时,一定要看清变频器说明书上注明的V/F曲线在出厂时默认的补偿量,一般变频器出厂时设置为转矩补偿V/F曲线,即频率 =0时,补偿电压u 为一定值,以适应低速时需要较大转矩的负载。但这种设置不适宜风机负载,因为风机低速时阻转矩很小,即使不补偿,电动机输出的电磁转矩也足以带动负载。为了节能,风机应采用负补偿的V/F曲线,这种曲线是在低速时减少电压u ,因此,也叫减V/F曲线。如果用户对变频器出厂时设置的转矩补偿V/F曲线不加改变,就直接接上风机运行,节能效果就比较差了,甚至在个别情况下,可能出现低频运行时因励磁电流过大而跳闸的现象。当然,若变频器具有“自动节能”的功能设置,直接选取即可。

2.4 变频器的参数预置
(1)上限频率
因为风机的机械特性具有二次方律特性,所以,当转速超过额定转速时,阻转矩将增大很多,容易使电动机和变频器处于过载状态。因此,上限频率^ 不应超过额定频率 。
(2)下限频率
从特性或工况来说,风机对下限频率.^.没有要求,但转速太低时,风量太小,在多数情况下无实际意义。一般可预置为.^.≥20Hz。
(3)加、减速时间
风机的惯性很大,加速时间过短,容易产生过电流;减速时间短,容易引起过电压。一般风机启动和停止的次数很少,启动时间和停止时间不会影响正常生产。所以加减速时间可以设置得长些,具体时间可根据风机的容量大小而定。通常是风机容量越大,加、减速时间设置越长
(4)加、减速方式
风机在低速时阻转矩很小,随着转速的升高,阻转矩增大得很快;反之,在停机开始时,由于惯性的原因,转速下降较慢。所以,加、减速方式以半s方式比较适宜。
(5)回避频率
风机在较高速运行时,由于阻转矩较大,容易在某一转速下发生机械谐振。遇到机械谐振时,极易造成机械事故或设备损坏,因此,必须考虑设置回避频率。可采用试验的方法进行预置,即反复缓慢地在设定的频率范围内进行调节,观察产生谐振的频率范围,然后进行回避频率设置。
(6)启动前的直流制动
为保证电动机在零速状态下启动,许多变频器具有“启动前的直流制动”功能设置。这是因为风机在停机后,其风叶常常因自然风处于反馈状态,这时让风机启动,则电动机处于反接制动状态,会产生很大的冲击电流。为避免此类情况出现,要进行“启动前的直流制动”功能设置。
2.5 风机变频调速系统的电路原理图
一般情况下,风机采用正转控制,所以线路比较简单。但考虑到变频器一旦发生故障,也不能让风机停止工作,应具有将风机由变频运行切换为工频运行的控制。图3所示为风机变频调速系统的电路原理图。

风机变频调速系统的电路原理图

2.5.1 变频器的接线与功能代码
图3中所用变频器为三菱FR—A540系列,输入端R、s、T通过控制电器接至电源,输出端u、V、w 通过电器接至电动机,使用时绝对不允许接反。控制端子STF为正转启动端,为保证电动机单向正转运行,将STF与公共端sD相接。端子RH和RM为变频器的升降速控制端,控制其与公共端SD的通断,可以实现升降速。

变频器的功能预置:
Pr.79=1使变频器处于外部运行模式;
Pr.59:1使“遥控方式”有效,即用控制端子的通断实现
变频器的升降速;
Pr.182:2使RH端具有升速功能;
Pr.181:1使RM端具有降速功能;
RH与公共端SD接通时,频率上升;RH与公共端SD断开时,频率保持;
RM与公共端sD接通时,频率下降;RM与公共端sD断开时,频率保持。
这里我们使用s.和 两个按钮分别与RH和RM相接,按下按钮s.使RH与公共端sD接通,控制频率上升;松开按钮S.,RH与公共端SD断开,频率保持。同样,按下按钮s,使RM与公共端sD接通,控制频率下降;松开按钮s,,RM与公共端sD断开,频率保持。AM为模拟信号输出端,可在AM和模拟信号公共端两端之间跨接频率表,用于监视变频器的运行频率。相应的变频器功能代码预置:
Pr.158=1使AM端子输出频率信号;
Pr.55=50使频率表的量程为0—50Hz。

2.5.2 主电路
三相工频电源通过断路器Q接入,接触器KM1用于将电源接至变频器的输入端R、s、T,接触器KM2用于将变频器的输出端u、v、w 接至电动机,KM 用于将工频电源直接接至电动机。注意接触器KM2和KM 绝对不允许同时接通,否则会造成损坏变频器的后果。因此,KM2和KM 之间必须有可靠的互锁。热继电器KR用于工频运行时的过载保护。

2.5.3 控制电路
为便于对风机进行“变频运行”和“工频运行”的切换,控制电路采用三位开关SA进行选择。当sA合至“工频运行”方式时,按下起动按钮sB2,中间继电器KA.动作并自锁,进而使接触器KM3动作,电动机进入工频运行状态。按下停止按钮sB。,中间继电器KAl和接触器KM1均断电,电动机停止运行。当sA合至“变频运行”方式时,按下起动按钮sB2,中间继电器KA.动作并自锁,进而使接触器KM2动作,将电动机接至变频器的输出端。KM2动作后使KM。也动作,将工频电源接至变频器的输入端,并允许电动机启动。同时使连接到接触器KM 线圈控制电路中的KM2的常闭触点断开,确保KM 不能接通。按下按钮sB ,中间继电器KA2动作,电动机开始加速,进入“变频运行”状态。KA2动作后,停止按钮sB。失去作用,以防止直接通过切断变频器电源使电动机停机。在变频运行中,如果变频器因故障而跳闸,则变频器的“B—c”保护触点断开,接触器KM。和KM2线圈均断电,其主触点切断了变频器与电源之间的连接。同时“c—A”触点闭合,接通报警扬声器HA和报警灯HL进行声光报警。同时,时间继电器KT得电,其触点延时一段时间后闭合,使KM3动作,电动机进入工频运行状态。操作人员发现报警后,应及时将选择开关sA旋至“工频运行”位,这时,声光报警停止,并使时间继电器断电。

变频器在风机上的节能技术

3 节能计算
对于风机设备采用变频调速后的节能效果,可根据已知风机在不同控制方式下的流量与负载关系曲线及现场运行的负荷变化情况进行计算。以一台工业锅炉使用的30 kW鼓风机为例。运行工况以24小时连续运行,其中每天l0小时运行在9o%负荷(频率按46Hz计算,挡板调节时电机功耗按98%计算),l4小时运行在50% 负荷(频率按20Hz计算,挡板调节时电机功耗按70%计算),全年运行时间在300天为计算依据,则变频调速时每年的节电量为
WI=30×10×[1一(46/50) ]×300:19918kW·h
W2=30 x 14 x[1一(20/50) ]x 300=l17936kW·h
W b= W l+ W2: l99l8+ ll7936= l37854 kW ·h

挡板开度时的节电量为
WI:30×(1—98% )×10×300:1800kW·h
W2=30×(1—70%)×14×300=378O0kW·h
Wd:W l+ W 2= 1800+37800=39600 kW ·h
相比较节电量为
W = W b— W d= l37854—39600=98254 kW ·h
每度电按0.6元计算,则采用变频调速每年可节约电费58952元。一般来说,变频调速技术用于风机设备改造的投资,可以在一年左右的生产中全部节省回来。
4 结束语
风机设备采用变频调速器技术是一种理想的调速控制方式,不仅具有显著的节电效果,而且方便了操作,提高了设备效率,减少了设备维护、维修费用,较好地满足了生产工艺要求,经济效益十分明显。因此,《中华人民共和国节约能源法》第39条已把它列为重点技术推广项目。

此文关键字:变频器调速器