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變頻器在煉鋼除塵風(fēng)機中的應(yīng)用
  • 企業(yè):ABB集團     行業(yè):電梯     領(lǐng)域:機器人    
  • 點擊數(shù):1847     發(fā)布時間:2009-10-27 02:43:36
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  摘 要:本文簡單介紹了ABB變頻器在除塵風(fēng)機的應(yīng)用,闡述了控制系統(tǒng)的原理及功能,并對相應(yīng)的節(jié)能原理進行了介紹。

  1、概要

  轉(zhuǎn)爐煉鋼具有顯著的周期性和連續(xù)性特點,生產(chǎn)一爐鋼需要30-45min,其中供氧(吹煉)過程為15-20min,一半以上為非吹煉時間,此時風(fēng)機沒有必要高速運行,如將其切換至低速節(jié)能狀態(tài),可節(jié)省大量能源,同時減少設(shè)備損耗,對提高設(shè)備利用率也十分有益。

  目前國內(nèi)轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機多采用液力耦合器, 但由于存在轉(zhuǎn)差損耗等,節(jié)能效果不理想,且設(shè)備故障率較高。交流變頻技術(shù)不僅調(diào)速平滑,調(diào)速范圍大,效率高,啟動電流小,運行平穩(wěn),而且節(jié)能效果好,對風(fēng)機、泵類設(shè)備而言是最佳的節(jié)能手段,平均節(jié)能效果可以達到30%以上。

  三鋼煉鋼廠原有15t氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐三座,采用“三吹三”方式,2000年初,煉鋼廠對三座轉(zhuǎn)爐進行擴容改造,采用液力偶合器調(diào)速,但發(fā)現(xiàn)很多問題,液力偶合器需要經(jīng)常更換軸承,造成停產(chǎn),無法滿足連續(xù)生產(chǎn)的需要,調(diào)節(jié)時精度太低,響應(yīng)速度慢;液力偶合器故障時無法切換至工頻回路;煉鋼新上100t轉(zhuǎn)爐時決定不再使用液力偶合器調(diào)速,改用ABB中壓變頻器為新轉(zhuǎn)爐風(fēng)機進行調(diào)速。

  2、電機參數(shù)

  額定功率:630KW

  額定電壓:690V

  額定頻率:50HZ

  額定轉(zhuǎn)速:2970轉(zhuǎn)/分

  風(fēng)機參數(shù):

  主軸轉(zhuǎn)速:2974轉(zhuǎn)/分

  軸功率:500KW

  額定功率因素:0.89

  3、ABB中壓變頻器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)特點

  ACS800-07變頻器主要由熔斷器單元、輔助控制單元、DSU整流單元及逆變單元組成。系統(tǒng)單線圖見圖1。

 ?。╝) 熔斷器單元主要包括進線交流熔斷器;

 ?。╞) 輔助控制單元包括控制回路的控制元件及控制板RDCU-02C,急??刂?,變頻的起動、停止、復(fù)位,與外部的電路接口等部分;

  (c) DSU整流單元是由一個半控橋式二極管整流供電單元1×D4模塊組成,模塊是一種尺寸,裝有輪子和插接式連接器,為落地式單元,內(nèi)置交流電抗器,直流熔斷器,主開關(guān)和可選的接觸器,具有冷卻風(fēng)機控制及電源控制,易于服務(wù)和維護;

  (d)逆變單元采用2×R8i的兩個逆變模塊并聯(lián)的方式,兩個模塊置于同一個柜體內(nèi),共用一塊主控板,通過光纖分配單元把控制信號同時送至模塊內(nèi),實現(xiàn)變頻控制的各種功能。逆變的直流母線側(cè)安裝共模濾波器,出線配備du/dt濾波器,抑制了輸出電壓尖峰和快速電壓改變,減小了對電機的絕緣性能的影響,同時降低了電機電纜的容性漏電流,高頻輻射、高頻損耗和軸承電流。

圖1 傳動單線接線圖

  煉鋼的工藝過程以及風(fēng)機特性是我們選擇ABB中壓變頻器的主要原因。

  4、控制系統(tǒng)組成

  控制系統(tǒng)由變頻調(diào)速器、風(fēng)機電機、和工/變頻轉(zhuǎn)換柜等組成。系統(tǒng)中的旁路開關(guān)柜用于工頻、變頻轉(zhuǎn)換,#1風(fēng)機/#2風(fēng)機的轉(zhuǎn)換,可以選擇一臺風(fēng)機變頻運行,一臺風(fēng)機工頻運行或者一臺風(fēng)機運行一臺備用。一旦變頻器出現(xiàn)故障時,可轉(zhuǎn)換為工頻運行,增強系統(tǒng)的可靠性。當(dāng)具備主電源及控制電源的條件,系統(tǒng)進入待機狀態(tài),在待機狀態(tài)時,系統(tǒng)由兩種操作模式可供選擇:工頻運行狀態(tài)和變頻運行狀態(tài)。

  工頻運行狀態(tài):若系統(tǒng)需要工頻運行,則操作臺狀態(tài)選擇開關(guān)置于工頻位置,這時相應(yīng)的斷路器和接觸器斷開,用操作臺控制,實現(xiàn)電機的工頻運行及停機。

  變頻運行狀態(tài):若系統(tǒng)需要變頻運行,則操作臺狀態(tài)選擇開關(guān)置于變頻運行位置,實現(xiàn)電機的變頻運行與停止,變頻器頻率的高低根據(jù)壓力情況實行閉環(huán)控制(也可以組成開環(huán)調(diào)節(jié)),閉環(huán)或速度上升時間均由主機設(shè)置。

  5、節(jié)能原理及效益分析

圖2 風(fēng)機的特性曲線

  從風(fēng)機的工作特性來看,調(diào)速控制與風(fēng)門控制調(diào)節(jié)風(fēng)量比較,有著更高的節(jié)能效果,通過圖2風(fēng)機的特性曲線可以說明其節(jié)能原理。圖中,曲線1為風(fēng)機在恒速 (n1)下的風(fēng)壓-風(fēng)量(H-Q)特性,曲線2為管網(wǎng)風(fēng)阻特性(風(fēng)門開度全開)。設(shè)工作點為A,輸出風(fēng)量Q1為100%,此時風(fēng)機軸功率N1與Q1H1的 乘積,即和AH1OQ1所包圍的面積成正比。

  根據(jù)工藝要求,風(fēng)量需從Q1降至Q2,有兩種控制方法:一是風(fēng)門控制,風(fēng)機轉(zhuǎn)速不變,調(diào)節(jié)風(fēng)門(開度減?。丛黾庸芫W(wǎng)阻力,使管網(wǎng)阻力特性變?yōu)榍€3,系統(tǒng)工作點由A移到B。由圖1可見,風(fēng)壓反而增加,軸功率N2與面積BH2OQ2成正比,減少不多。

  另一種是調(diào)速控制,風(fēng)機轉(zhuǎn)速由n1降到n2,根據(jù)風(fēng)機參數(shù)的的比例定律,畫出在轉(zhuǎn)速n2下的風(fēng)壓-風(fēng)量(H-Q)特性,如曲線4,工作點由原來的A點移到 C點??梢娫谙嗤L(fēng)量Q2的情況下,風(fēng)壓H3大幅度降低,功率N3與面積CH3OQ2成正比,顯著減少,節(jié)省的功率損耗ΔN與Q2ΔH的乘積成正比,節(jié)能 效果是十分明顯的。

  由流體力學(xué)可知,風(fēng)量與轉(zhuǎn)速的一次方成正比,風(fēng)壓與轉(zhuǎn)速的平方成正比,軸功率與轉(zhuǎn)速的三次方成正比。當(dāng)風(fēng)量減少,風(fēng)機轉(zhuǎn)速下降時,其消耗的功率降低很多。例如,風(fēng)量下降到80%,轉(zhuǎn)速也下降到80%,軸功率將下降到額定功率的51.2%。如果風(fēng)量下降到50%,其軸功率將下降到額定功率的12.5%??紤]到附加控制裝置效率的影響,這個節(jié)電效果也是很可觀的。

  6、風(fēng)機工藝分析

  吹煉工藝周期 ,具體如下圖:


  t1到t2:兌鐵加廢鋼時間,約60S。

  t2到t3:風(fēng)機加速時間,90S,根據(jù)現(xiàn)場情況可以更改。

  t3到t4:吹氧時間,約15分鐘。

  t4:風(fēng)機開始減速, 180S,可以調(diào)節(jié)。

  t4到t5:倒?fàn)t測溫取樣時間,約120S。

  t5到t6:出鋼時間,約120S。

  t6到t7:濺渣時間,約180S。

  整個吹煉工藝周期約30分鐘,高速定為45Hz,可以調(diào)節(jié);低速定為20Hz,可以調(diào)節(jié)。

  7、小結(jié)

  除塵風(fēng)機在不吹煉時,只需要很低的轉(zhuǎn)速,根本不需要滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)。利用中壓變頻器根據(jù)實際需要對除塵風(fēng)機進行變頻運行,既保證和改善了工藝,又達到節(jié)能降耗的目的和效果。自投入運行以來,實現(xiàn)了很好的經(jīng)濟效益。


 

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