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  • 第一篇 風(fēng)機箱(離心式)
一、HTFC(DT)-I、II、V 系列低噪聲消防排煙(兩用)風(fēng)機箱
二、BF 系列低噪聲變風(fēng)量風(fēng)機箱
三、GDF 系列低噪聲離心管道風(fēng)機
四、CF 系列單吸廚房排油煙風(fēng)機
五、YDF 系列誘導(dǎo)風(fēng)機
六、HTFC-X無蝸殼風(fēng)機箱
  • 第二篇 軸流(混流、斜流)式風(fēng)機
一、HTF(GYF)-I、II、III、D、G、IIG 系列消防排煙軸流風(fēng)機
二、SWF(HLF、GXF)-I、II、H 系列高效混流風(fēng)機
三、SWF-IV(HL3-2A)、HTF-PY(PYHL-14A)系列節(jié)能混流風(fēng)機
四、SWF-V(SJG)系列混流風(fēng)機
五、SDF 系列加壓軸流風(fēng)機
六、DZ 系列低噪聲軸流風(fēng)機
七、T35-11(T40)系列軸流風(fēng)機
八、LFF 系列冷庫專用風(fēng)機
九、DBF 系列大型變壓器專用冷卻風(fēng)機
十、SFZ 系列空調(diào)室外機組冷卻風(fēng)機
十一、DFBZ(XBDZ)系列方型壁式軸流風(fēng)機
十二、DWEX 系列邊墻式風(fēng)機
十三、JT-LZ 系列冷卻塔專用風(fēng)機
  • 第三篇 屋頂通風(fēng)風(fēng)機
一、DWT-I 系列軸流式屋頂風(fēng)機
二、DWT-II、III 系列離心式屋頂風(fēng)機
三、DWT-IV 系列無電機渦輪屋頂排風(fēng)機
四、RTC 系列鋁制離心式屋頂風(fēng)機
  • 第四篇 工業(yè)離心風(fēng)機
一、4-72(B4-72)、4-79(4-2*79)離心風(fēng)機
二、9-19、9-26 高壓離心風(fēng)機
三、G(Y)4-73 鍋爐離心風(fēng)機
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變頻調(diào)速系統(tǒng)在上虞風(fēng)機中的應(yīng)用
發(fā)布時間:2019.01.23
     在火電廠中,多數(shù)輔機(如風(fēng)機、灰漿泵、鍋爐給水泵等)都是以鼠籠電動機類型為主體,轉(zhuǎn)速不可控的電氣拖動系統(tǒng)。當(dāng)機組負荷發(fā)生變化時,這些系統(tǒng)的驅(qū)動電機的輸出功率不能隨之進行調(diào)節(jié)。如傳統(tǒng)一次風(fēng)機通常采用入口擋板調(diào)節(jié),驅(qū)動電動機一直保持額定出力,因此存在以下缺點:一是能耗大。因一次風(fēng)機電動機不具備隨負荷變化調(diào)節(jié)出力的能力,長期運行在額定出力狀況下造成大量電能的浪費;二是擋板調(diào)節(jié)不理想。在擋板調(diào)節(jié)的過程中存在卡塞隱患,常使驅(qū)動電動機出現(xiàn)短時間強烈振動現(xiàn)象,影響電機壽命;三是調(diào)節(jié)范圍有限。由于上述問題造成大量電能的浪費,直接影響到電廠的經(jīng)濟效益,因此對一次風(fēng)機提出設(shè)備改造。通過對一次風(fēng)機的驅(qū)動電動機加裝調(diào)頻裝置,以解決現(xiàn)有設(shè)備的缺陷上虞風(fēng)機。
  1高壓變頻器無諧波高壓變頻器由若干個低壓PWM變頻功率單元組成串聯(lián)的方式,實現(xiàn)直接高壓輸出。該變頻器由于具有對電網(wǎng)諧波污染極小,輸入功率因數(shù)高,輸出波形質(zhì)量好,不存在諧波引起的電機附加發(fā)熱、轉(zhuǎn)矩脈動、噪音及共模電壓等問題。因此不必加裝輸出濾波器,就可以應(yīng)用于普通的異步電機。
  1.1基本結(jié)構(gòu)高壓變頻器組成的系統(tǒng)如所示,當(dāng)用戶需要改造原有系統(tǒng)或者在新建工程中使用變頻器時,只需在原設(shè)計中將電動機與QF1斷開并在中間加入變頻器,即可完成改造。變頻器中QS1和QS2為高壓隔離開關(guān),QS1為單刀單擲,QS2為單刀雙擲。變頻器的輸出端配有電壓互感器PT,用來檢測變頻器的輸出電壓。當(dāng)要使用變頻器時,先將QS1合通,QS2置為變頻狀態(tài)即“1狀態(tài),再由變頻器給出用戶開關(guān)合閘允許信號,QF1合通,變頻器進入充電狀態(tài),充電完成后,就可以正常啟動變頻器。
  1.2變頻器的拓撲結(jié)構(gòu)―DI系列無電網(wǎng)污染高壓大功率變頻器是采用直接高壓(高一高)式的變換形式,由多個功率單元構(gòu)成單元串聯(lián)多電平的拓撲結(jié)構(gòu),每個功率單元可以按照主控系統(tǒng)的指令做到低壓交流輸出,再由多個功率單元串聯(lián)成三相,每一相疊加輸出為所需的相交流高壓。以6kV每相五個功率單元串聯(lián)為例,疊加之后的主回路如所示。
  每個功率單元輸入三相交流電壓,經(jīng)整流、逆變后輸出單相交流電壓,每相由五個相同的功率單元串聯(lián)而成,三相的一端經(jīng)過短接形成中性點,三相的另外三個端口的線電壓為6kV可以直接連接交流電動機,所以該級聯(lián)式主回路拓撲又常常稱為“單元串聯(lián)多電平”直接高壓變頻器結(jié)構(gòu)。
  1.2.1移相變壓器移相變壓器電氣原理如所示:變壓器(以6kV變頻器輸入變壓器為例)原邊繞組為6kV副邊共十五個繞組分為三相。每個繞組為延邊三角形接法,分別有0士1224等移相角度,每個繞組接一個功率單元。這種移相接法可以有效地消除30次以下的諧波。因此,采用移相變壓器進行隔離降移相變壓器電氣原理。2.2功率單元功率單元主要由輸入熔斷器FU1、FU2、三相全橋整流器(V1V2)、濾波電容器組(C1C3)、IGBT逆變橋(1一T4)直流母線和旁通回路構(gòu)成。功率單元電路如所示。
  在一個變頻器之內(nèi)的功率單元,具有完全相同的結(jié)構(gòu),可以互換。每一個功率單元由移相變壓器的一組副邊供電,通過三相全橋整流器將交流輸入變?yōu)橹绷?,并將能量儲存在電容器組中。電容器組可根據(jù)單元電壓選擇并聯(lián)或串聯(lián)。電子控制部件接收主控系統(tǒng)發(fā)送的PWM信號并通過控制IGBT的工作狀態(tài),輸出PWM電壓波形。監(jiān)控電路實時監(jiān)控IGBT和直流母線的狀態(tài),并將IGBT的狀態(tài)反饋回主控系統(tǒng)。在某一個功率單元電路,若出現(xiàn)重故障時,主控系統(tǒng)將接通該功率單元的旁通回路,使該功率單元進入旁通狀態(tài),而整個變頻器可以繼續(xù)工作。
  當(dāng)故障消失之后,變頻器將退出旁通并自動恢復(fù)到原工作狀態(tài)。
  將每相N個功率單元輸出的PWM電壓波形進行疊加,產(chǎn)生出2N+1個電壓臺階的多重化相電壓波形,五個功率單元輸出的PWM波形及疊加之后的相電壓波形如所示。
  3應(yīng)用效果3.1經(jīng)濟效果當(dāng)負荷變化而風(fēng)機的轉(zhuǎn)速降低時,則輸出功率按三次方遞減,而變頻調(diào)速能夠很好地解決這一問題,達到節(jié)能的目的。某發(fā)電公司一期四臺一次風(fēng)機改造后每年將節(jié)能降耗總費用300余萬元,并且實現(xiàn)一次風(fēng)機平滑的頻率調(diào)節(jié)和擴展調(diào)節(jié)范圍。如按單臺風(fēng)機的年運行小時數(shù)7000小時計算,利用小時數(shù)為5300小時。TRL工況為2917小時,75%負荷的工況時間1750小時,<50%負荷的工況時間為2333小時。如果按上網(wǎng)電價按0.5元計算,四臺風(fēng)機每年可以節(jié)約728萬元。4臺一次風(fēng)機均加裝變頻裝置,需要一次性增加投資約1800萬人民幣,按上網(wǎng)電價按0.5元計算需要2.5年能收回投資。
  在采用高壓變頻器后,實現(xiàn)了隨著機組負荷變化而調(diào)節(jié)電機的轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)風(fēng)量,大大減少擋板截流損失,節(jié)約了電能,且減少了設(shè)備維護費用。而且節(jié)能效果顯著,使廠用電率降低0.1%. 3.2技術(shù)效果實現(xiàn)電動機軟啟動,常規(guī)電壓下電動機啟動時,啟動電流可高達額定電流的4~8倍,如此大的沖擊電流既是對電能的浪費,又對電動機的絕緣是致命的威肋、,大多數(shù)電機是在啟動時燒毀而不是在運行中燒毀的。高壓變頻調(diào)速裝置因為可以隨意設(shè)定電機的啟動初始轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)速上升速度,從而避免了對電機產(chǎn)生大的沖擊,大大延長了設(shè)備壽命。提高自動控制系統(tǒng)的品質(zhì),并可實現(xiàn)短時間失電無跳閘運行、旋轉(zhuǎn)無沖擊帶負載啟動等特殊功能,易于實現(xiàn)協(xié)調(diào)控制。
  4結(jié)束語綜上所述,裝設(shè)高壓變頻調(diào)速裝置,是目前電廠電機節(jié)能最優(yōu)的解決方式。在能源日益短缺和緊張的今天,變頻調(diào)速裝置將在節(jié)能降耗中大顯身手,是企業(yè)提高經(jīng)濟效益的重要途徑。
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