摘要:近年來,從各行業(yè)所使用的調(diào)速裝置的情況看,高壓大功率變頻器的應(yīng)用在不斷的深入到各種行業(yè)的生產(chǎn)系統(tǒng)及設(shè)備上。高壓大功率變頻器一方面具有調(diào)速精度高、功率因數(shù)高等特點,而且可以降低和減少機械設(shè)備的磨損和噪音,改善勞動條件,滿足生產(chǎn)工藝的要求;另一方面,高壓大功率變頻器也是一種有效的節(jié)能降耗設(shè)備,能將因設(shè)計余量、節(jié)流損耗及用量變化等而浪費的電能節(jié)省下來,為各行業(yè)的企業(yè)的發(fā)展帶來無限的生機。
關(guān)鍵詞:高壓大功率變頻器 “高—低—高”電流型變頻器 “水捶” 爆管 恒壓(變壓)供水 驅(qū)動拖動方式 PLC 觸摸屏 PID調(diào)節(jié)
一、 概述
城市供水系統(tǒng)是現(xiàn)代生活和生產(chǎn)過程中不可缺少的重要的公共設(shè)施之一,因其供水范圍大容量大,供水水泵的功率大,牽扯到的問題廣,故可直接影響到人們的工作和生活,提高供水系統(tǒng)的安全可靠性及供水質(zhì)量等也是個急需解決問題。
城市供水系統(tǒng)運行時間長,在使用過程中還存在著供水壓力不穩(wěn)、爆管故障及耗電量等等問題。據(jù)有關(guān)調(diào)查統(tǒng)計,供水系統(tǒng)能耗不僅給能源、城市建設(shè)及環(huán)境保護帶來巨大壓力,也給經(jīng)營的單位帶來較沉重的經(jīng)濟負擔(dān)。既要保障供水系統(tǒng)的安全可靠性提高供水質(zhì)量,又能降低供水系統(tǒng)的能源消耗,迫使設(shè)計供水系統(tǒng)的專家們不斷的改造舊系統(tǒng),開發(fā)使用現(xiàn)代化的可靠性高的能耗低的高科技新產(chǎn)品。
二、 傳統(tǒng)的城市供水系統(tǒng)狀況
城市供水系統(tǒng)通常由水廠(一般含取水泵、水處理系統(tǒng)、供水泵等)、增壓系統(tǒng)及其供水管網(wǎng)系統(tǒng)等組成。
城市供水系統(tǒng)的設(shè)計及其供水水泵的配置通常是按城市在一個時期的發(fā)展的最大供水量來考慮的,并由此配備帶有一定余量的水泵驅(qū)動電機,對于較大規(guī)模的水廠通常是采用高壓電機驅(qū)動。
城市供水系統(tǒng)實際使用過程中出現(xiàn)最大(高峰)供水負荷的時間較少,根據(jù)一些資料統(tǒng)計,城市供水系統(tǒng)的水泵會經(jīng)常在低負荷下運行,因而會出現(xiàn)人們常用來形容大電機帶小負載所出現(xiàn)的“大馬拉小車”的現(xiàn)象,這樣日積月累的同樣會造成大量的能源損耗,以及使長期處在工頻額定狀態(tài)下的水泵的機械磨損嚴(yán)重,設(shè)備故障增加,使用壽命縮短等。
傳統(tǒng)的城市供水系統(tǒng)是對水泵的出口閥采用全開閥半開閥及開停泵控制方法,這種控制方式存在以下幾個問題:
1、城市供水系統(tǒng)的水泵配套的大功率電機在啟動和停止時對配電系統(tǒng)的沖擊大,不利于電網(wǎng)的安全運行。低負荷時電機的功率因素低、空載損耗大,占用配電系統(tǒng)的相對補償容量大。
2、節(jié)流損失大,使供水系統(tǒng)長期在低效率狀態(tài)下運行,會增加供水系統(tǒng)相應(yīng)的能源消耗。
3、供水壓力呈階段性的的變化,在工頻狀態(tài)下啟停大功率的水泵,也會沖擊供水管網(wǎng),同時易產(chǎn)生“水錘”現(xiàn)象,增加管網(wǎng)的跑冒滴漏現(xiàn)象以至于爆管,很不利于管網(wǎng)的安全運行。
三、高壓大功率變頻器
隨著近十幾年電力電子技術(shù)和微電腦技術(shù)的不斷發(fā)展、完善,高壓大功率變頻器性能也日趨完美,已被不同學(xué)科、不同行業(yè)的工程技術(shù)人員廣泛應(yīng)用于不同的領(lǐng)域,且出現(xiàn)了很多的精品應(yīng)用設(shè)計。為企業(yè)帶來了可觀的經(jīng)濟效益,推動了工業(yè)生產(chǎn)的自動化進程。
高壓大功率變頻調(diào)速器通常采用IGBT為逆變功率器件,經(jīng)過多年的使用和研發(fā),其可靠性、可用性能不斷的得到提高,作為核心器件為高性能的高壓大功率的設(shè)計開發(fā)提供了可靠的基礎(chǔ)保證。
高壓大功率變頻器按其變頻的方式可分為“交—交”型和“交—直—交”型,“交—交”型一般用于低速重轉(zhuǎn)矩的場合(如軋鋼機等),在此不去討論。
在水泵及風(fēng)機上所使用的大功率變頻器一般都是“交—直—交”型的,根據(jù)所驅(qū)動設(shè)備的具體情況決定是選用“交—直—交”電壓型或“交—直—交”電流型。電壓型變頻器:中間耦合電路電容較大,使逆變輸入端直流電壓保持恒定,不受負載變化的影響,則逆變器的輸入端可以看成是一個電壓源(如深圳市梅林水廠安裝的四套1000 kW SIEMENS電壓型變頻器)。電流型變頻器:中間耦合電路電感較大,則逆變器輸入端就可以看成是一個電流源(如東莞梨川二水廠裝有一套800KW SIEMENS電流型變頻器)。
從整個高壓大功率變頻器系統(tǒng)的電壓變換的情況來看,高壓大功率變頻器系統(tǒng)還可分為“高—高”型、“高—低(中)—高”型(如東莞梨川二水廠裝設(shè)的為 SIEMENS“高—低—高”型變頻器)及“高—低”型(如深圳市梅林水廠安裝的為SIEMENS“高—低”型變頻器)。
因為高壓功率模塊的價格昂貴,也使得使用“高—高”型高壓變頻器比使用“高—低(中)—高”型高壓變頻器貴很多的情況,再者對于功率在200KW~500KW的高壓電機來說,如首先需考慮的是被控系統(tǒng)的工藝質(zhì)量,則高壓大功率變頻系統(tǒng)可通過低壓大功率變頻器與兩臺變壓器(一降一升)組態(tài)來實現(xiàn),其中變頻器還可采用國產(chǎn)的,這種組態(tài)的“高—低—高”型變頻器系統(tǒng)要比“高—高”型高壓變頻器經(jīng)濟很多。