時間:2007-01-04 15:52:00來源:shenyan
圖1 風(fēng)機(jī)的特性曲線
另一種是調(diào)速控制,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由n1降到n2,根據(jù)風(fēng)機(jī)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。可見在相同風(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(jī)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。
系統(tǒng)調(diào)試過程中的問題
風(fēng)機(jī)在起動過程中,其阻力矩隨著轉(zhuǎn)速的上升而迅速上升。當(dāng)起動完畢后,阻力矩達(dá)(0.6-0.9)Me,而轉(zhuǎn)爐風(fēng)機(jī)起動初期,由于滑動軸承中的油膜尚未形成,呈現(xiàn)的靜摩擦阻力矩較動摩擦阻力矩大的情況,并且在運行環(huán)境中,CO等氣體殘污粘結(jié),也影響到電動機(jī)的起動轉(zhuǎn)矩。由于風(fēng)機(jī)是單吸雙支撐結(jié)構(gòu),啟動時軸向力較大,在短時間內(nèi)風(fēng)機(jī)很難快速啟動,有時過流30%可持續(xù)10s以上,因此,時常造成變頻器過負(fù)荷保護(hù)性停機(jī)。針對這一狀況,筆者做了以下調(diào)整:
(1)增加啟動時間,減少啟動負(fù)荷。啟機(jī)一般都在轉(zhuǎn)爐吹煉之前,此時管路內(nèi)的空氣為冷態(tài)(冷態(tài)空氣密度比熱態(tài)空氣密度要大),達(dá)到相同出口風(fēng)量時,勢必會多做功,系統(tǒng)負(fù)荷加重。為減少風(fēng)量,我們將機(jī)前調(diào)節(jié)閥開度打到允許范圍內(nèi)的最小程度,約10°,轉(zhuǎn)爐二文喉口調(diào)節(jié)閥設(shè)定為12°。整個啟動過程中風(fēng)機(jī)入口風(fēng)量可控制在20000m3/h以內(nèi)。
(2)由于風(fēng)機(jī)啟動時工況比較特殊,在此期間會發(fā)生短時電流超過額定電流1.3倍左右(額定電流:175A,峰值電流:210A)。經(jīng)過筆者多方查證,認(rèn)為這是變頻器允許的。變頻器對短時過電流的保持時間可做調(diào)節(jié),最大值為30s,我們經(jīng)過反復(fù)實驗,調(diào)整為12s,此時完全滿足了需要。
(3)由于宣鋼煉鋼廠的高壓電網(wǎng)時常產(chǎn)生波動,使得變頻器經(jīng)常出現(xiàn)35kV過電壓故障,需進(jìn)行內(nèi)部復(fù)位,后來將變頻器輸入電壓允許范圍由原來的±5%改為±10%后,故障消除。
(4)由于主PLC系統(tǒng)選用的是AB公司生產(chǎn)的產(chǎn)品,而變頻器選用的是西門子廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品,在調(diào)試初期,經(jīng)常出現(xiàn)通信連接不穩(wěn)定、數(shù)據(jù)丟失等問題,這就使得變頻器必須直接從操作臺上取風(fēng)機(jī)的高/低速開關(guān)量信號來實現(xiàn)對風(fēng)機(jī)的高/低速轉(zhuǎn)換控制。由于這樣操作工相當(dāng)于手動控制,而且還必須由爐前操作工通知當(dāng)前轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)狀態(tài)才能進(jìn)行相應(yīng)的手動高/低速轉(zhuǎn)換動作,給生產(chǎn)帶來了很大的不便。針對這一問題,筆者對第三方SST-PFB-CLX通信模塊進(jìn)行了版本升級,通過對該模塊的重新配置,建立了以SST-PFB-CLX模塊為主站,變頻器為從站的通信模式,這樣相應(yīng)地就可在原來的控制程序中添加了通信程序,PLC將采集到的信號進(jìn)行內(nèi)部處理后向變頻器發(fā)出運轉(zhuǎn)指令,變頻器經(jīng)過處理后,實現(xiàn)風(fēng)機(jī)的高/低速調(diào)速過程,從而完成了西門子變頻器與A-B PLC之間的通信,實現(xiàn)風(fēng)機(jī)隨轉(zhuǎn)爐兌鐵和出鋼完畢的高低速自動轉(zhuǎn)換。整個過程無需人工干預(yù),不僅降低了操作工的勞動強(qiáng)度,同時也為后來的轉(zhuǎn)爐煤氣自動回收提供了條件。
從投產(chǎn)后的應(yīng)用效果來看,變頻器限制了起動電流,減少了起動時的峰值功率損耗;改善電網(wǎng)功率因數(shù),變頻器使系統(tǒng)功率因數(shù)保持在0.95以上;消除了電動機(jī)啟停時機(jī)械的沖擊,延長了風(fēng)機(jī)的使用壽命,減少了維護(hù)量;系統(tǒng)壓力降低,緩解了管道的壓力和密封等條件,延長了使用壽命;電機(jī)和風(fēng)機(jī)運轉(zhuǎn)速度下降,潤滑條件、傳動裝置的故障率都得以下降。
效益分析
吹煉時,風(fēng)機(jī)運行速度為1000r/min,電機(jī)電流平均值I1=100A。
非吹煉時,風(fēng)機(jī)運行速度為600r/min,電機(jī)電流平均值I2=40A。
風(fēng)機(jī)每年運行時間按330天計算。
(1)連續(xù)生產(chǎn)時,每爐吹煉周期35min,其中17min為吹煉時間,18min為等待時間。一臺轉(zhuǎn)爐每天平均生產(chǎn)40爐鋼,則:
每天吹煉時間t1: 40×(17÷60)=11.3小時
每天非吹煉時間t2: 24-11.3=12.7小時
(2)風(fēng)機(jī)高速時(吹煉狀態(tài))電機(jī)消耗平均功率:
P1=×Ue×I1×CosΦ=×4000×100×0.86=596kW
(3)風(fēng)機(jī)低速時(非吹煉狀態(tài))電機(jī)消耗平均功率:
P2=×Ue×I2×CosΦ=×2400×40×0.86=143kW
全天用電量計算:
W1=P1×t1+P2×t2=596× 11.3+143×12.7=8551kWh
不采用變頻器,用電量與風(fēng)機(jī)始終高速運行相差無幾,為:
W1=P1×(t1+t2)=596×24= 14304kWh
(4)一臺風(fēng)機(jī)一年節(jié)省的電費(0.4元/kWh)為:
330×(14304-8551)×0.4=75.9萬元
從上面的計算可以看出,采用變頻器實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐風(fēng)機(jī)調(diào)速,節(jié)能效果和經(jīng)濟(jì)效益都十分可觀。不僅節(jié)約了大量電能,而且由于中壓變頻器的高可靠性使得一次除塵系統(tǒng)故障率降低,明顯地減少了轉(zhuǎn)爐停吹的次數(shù)。
宣鋼煉鋼廠80噸轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng)投入變頻器后,實現(xiàn)了風(fēng)機(jī)的高低速自動轉(zhuǎn)換過程,與國內(nèi)同類型鋼廠比較,采用變頻器進(jìn)行調(diào)速的鋼廠較未采用變頻器調(diào)速的鋼廠相比,由于風(fēng)機(jī)原因,減產(chǎn)大為減少,這也在很大程度上說明將變頻器應(yīng)用于轉(zhuǎn)爐風(fēng)機(jī)調(diào)速系統(tǒng)具有推廣應(yīng)用價值。標(biāo)簽:
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