浅谈高压变频器在锅炉送、引风机上的应用_2.docx
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1、浅谈高压变频器在锅炉送、引风机上的应用1.1.1根据流体力学的原理:流量与转速成正比、压力与转速的平方成正比、轴功率与转速的立方成正比,用公式表示如下:lQ1/Q2=n1/n2lH1/H2=(n1/n2)2lP1/P2=(n1/n2)3 (其中,Q为流量,n为转速,H为压力,P为轴功率)上述公式可以推算出,假如在采用了高压变频器对电机进展调速后。在知足现有的压力情况下电机的降速空间越大那么降低的功率消耗就越大。1.1.1送风机变频改造后节能预测仅以#2炉A送风机为例进展测算:挡板开度为50%时,出口风压2.6kPa,电机实际电流I:28.5A,电压U:6kV,功率因数取COS:0.84P实际=
2、1.732UICOS=1.732628.50.84=249kWP变频后=P轴实际压力/额定压力1.5/高压变频器/电机=313kW2.6KPa/6.345KPa1.5/0.96/0.928=313kW0.263/0.96/0.928=92kW其中,P轴=313,高压变频器=0.96(根据高压变频器参数),电机=额定功率/1.732/额定电压/功率因数/额定电流=0.928通过上述运算可得:P节约=P实际-P变频后P节约=P实际-P变频后=249-92=157kW改用变频后预计送风机单台风机每小时节约用电157kWh。1.1.2引风机变频改造后节能预测由于引风机采用了双速电机,当电机运行转速为7
3、50r/min,液偶实际输出转速约657r/min,根据风机的特性,输入的额定转速降低,风机的特性曲线大幅度改变,额定的风压和风量应该按流体力学的比例关系降低,即额定风量由252922m3/h约降为188797m3/h,额定压力由5.992kPa降为3.338kPa,风机的轴功率应由521kW约降为396kW,计算如下:P变频后=P轴实际转速/额定转速3/高压变频器/电机=396kW657/7393/0.96/0.937=396kW0.7/0.96/0.937=308kW其中,P轴=396,高压变频器=0.96(根据高压变频器参数),电机=额定功率/1.732/额定电压/功率因数/额定电流=0
4、.937在该工况下,引风机实际功率P实际约365kW,通过上述运算可得:P节约=P实际-P变频后P节约=P实际-P变频后=365-308=57kW。改用变频后单台引风机预计每小时节约用电57kWh。1.1系统优化空间分析#2炉A、B引风机是通过电机变级和调整液力耦合器开度的方式调整引风机转速,1.1.1通过高压变频改造后可以更进一步节能,通过变频改造防止在异常方式下对引风机电机进展变级操纵。1.1.2采用挡板调节不仅增大了系统的节流损失,而且由于调节不连续,系统风压很轻易出现波动。对风机进展变频改造,可一劳永逸解决解决以上问题,还可进步自动控制程度,通过节能收回投资。同时利用高压变频器的软启动
5、功能及平滑调速的特点,可实现系统的平稳调节,稳定系统的工作状态,延长锅炉各部件的使用寿命。1.1.3送、引风机都改变频控制后可实现#2锅炉炉膛负压的自动调节,知足华润控股安评整改对自动投入的要求。1.1.4降低电机启动电流:变频改造前电机启动电流一般为额定电流的68倍,而通过高压变频器可实现高压电机的软启动,降低电机启动电流,延长电机使用寿命,降低电机启动对电网的冲击。1.1.5进步电机运行功率因数:变频改造前,风机电动机运行的功率因数在0.85左右,变频改造后风机电动机运行功率因数均在0.96以上,无需增加无功补偿装置即可降低供电容量,具备良好的潜伏效益。1.1.6降低噪音:由于挡板调节运行
6、时,风对挡板造成宏大冲击,不仅对设备损坏严重,而且噪音大,对运行人员安康造成影响,而采用变频调节后,电机在低速运行时噪音降低,去除了由于风对挡板冲击而造成的噪音,改善了运行人员的工作环境。2.高压变频器在锅炉送、引风机上实际应用2021年08月#2炉A、B送风机高压变频器正式投入运行,2021年04月#2炉A、B引风机高压变频器正式投入运行。2.1高压变频器应用简介2.1.1送风机高压变频器安装2.1.1.1在检修大厅东侧4米层位置用钢架构造支起7m7m楼板,楼板承重大于8吨。楼板预制#10槽钢用于固定高压变频器柜和旁路柜、辅助电源柜,空调底座。槽钢顶部平面露出楼面1cm,槽钢和主厂房东接地网
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