時間:2009-07-20 13:31:45來源:ronggang
圖2:變切工的時序圖
圖3:引風機變切工的實測圖[/align]
風機工頻運行中操作工切變指令時,變頻器將啟動工切變程序,實現(xiàn)工頻運行向變頻運行的切換。在切換過程前需要將變頻器的給定頻升到50HZ,就能實現(xiàn)無擾切換,切換后需要將擋板慢慢打開,同時降低給定頻率,直到擋板全部打開。在工頻切變頻的過程中,當KM1接觸器合閘的瞬間會對變頻器有一個沖擊,必須保證次沖擊電流小于變頻器的過流保護定值,變頻器初期有一個“恒頻增壓”的過程,電流有一個增加到減少的過程,變頻器的過載整定值也應當大于此電流。工切變的時序圖見圖4,圖5是一臺引風機工切變的實測圖
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圖5:引風機工切變的實測圖[/align]
4.2 瞬時停電再啟動功能
當高壓6KV母線進行切換或者母線上大電機起動時會造成高壓電網瞬間閃動,變頻器若不具備瞬停功能,會立即停機,等待重新起動會經過相當長的時間,會給生產造成重大的經濟損失。DHVECTOL-DI變頻器具備的瞬時停電再起動功能,可以根據(jù)電源恢復時電動機自由旋轉的實際速度計算出對應的輸出頻率,以此頻率為起始頻率使電動機重新起動并加速到停電前的運行狀態(tài),實現(xiàn)了電機的連續(xù)運行,F(xiàn)場測試瞬時停電再啟動的電流波形如圖6。
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圖6:瞬停再啟動時電流波形[/align]
4.3 變頻器的軟勵磁技術
級聯(lián)式高壓大功率變頻器的軟勵磁技術是我公司二○○五年注冊的專利技術。軟勵磁主回路圖見圖7,變壓器在受6KV高壓電前先由一路380VAC的充電電源加到移相變壓器的三次繞阻(額定380VAC)充電,充電回路中串聯(lián)了充電電阻,充電電阻用接觸器KM20、KM21控制,從而實現(xiàn)充電電壓由小到大的控制。充電電源上并接了一個錯相保護器,可用來檢測充電電源及相序。
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圖7:軟勵磁主回路圖[/align]
軟勵磁技術的實現(xiàn)大大的增強了變頻器實際能力,有效的抑制了變壓器送電時的過電壓和涌流現(xiàn)象,避免了單元在送電時的沖擊,延長了單元內部核心器件的使用壽命。另一個方面,軟勵磁技術它能實現(xiàn)380VAC充電電源完成變頻器高壓調試的功能,簡化了變頻器的調試過程,有效的解決了調試送電難的問題;特別是變頻器使用了工頻與變頻自動互切的功能后,如果變頻器因故障切換到工頻運行,在變頻器故障排除后,由工頻運行轉為變頻運行的過程中,可以利用軟勵磁功能事先測試變頻器的恢復情況,從而降低了切換失敗的風險,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。采用軟勵磁技術后變頻器的啟動時序見圖8。
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圖8:變頻器的啟動時序[/align]
6 經濟效益分析
6.1間接經濟效益分析
6.1.1電機軟啟動,無沖擊電流
DHVECTOL-DI變頻器對電機進行軟啟動,根據(jù)電機的現(xiàn)場使用要求,我們可以改變電機的啟動時間和變頻點,電機啟動曲線,使得電機在帶上負載后完好地適應負載和工藝要求,可確保電機的安全運行并延長其使用壽命,節(jié)省維護費用。
6.1.2高功率因數(shù)
DHVECTOL-DI變頻器在整個調節(jié)范圍內都可維持高功率因數(shù),標準值達到0.95以上,負載極小時功率因數(shù)也可以達到0.9以上,電壓源型變頻調速技術相比電流源型變頻調速、串極調速等技術的功率因數(shù)都高,所以完全不需要增加功率因數(shù)補償設備。
6.1.3 輸出脈動轉矩小
DHVECTOL-DI變頻器不需要外部輸出濾器就可提供正弦輸出電壓,變頻器有較低的輸出電壓失真,幾乎不增加電動機的運轉噪音。DHVECTOL-DI變頻器大大降低了輸出的諧波電流(低于4%),避免了電動機發(fā)熱和轉矩脈動。從而減少了設備上的機械應力。
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圖9 實測出的無電網污染變頻器輸出電壓與輸出電流波形[/align]
6.1.4 電機保護功能
變頻器安裝了電機保護裝置,能區(qū)分變頻器故障和電動機及電纜故障,當變頻器至電機的電纜或電動機故障后不切工頻運行,從而有效的保護了電機。
6.2 直接經濟效益分析
由于在相同條件下風壓和流量的大小與電機電流的大小成正比所以這里只用工頻運行檔板調節(jié)時的電機電流和變頻調節(jié)時變頻器的輸入電流作一比較從而說明節(jié)電效果。(風機的功率因數(shù)為0.85 變頻器為0.96)

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