中压变频器在水厂中的运用分析解鹏论文_解鹏

中压变频器在水厂中的运用分析解鹏论文_解鹏

(北京建筑大学 北京市自来水集团有限责任公司 北京市 100089)

摘要:10kV变频器在水厂中,通过电力半导体件,参与电能控制,同时构成电能控制装置,体现出中压变频器在实际生产中的作用。水厂中,中压变频器具有节能、优化调速的作用,主动驱动水厂中的电动机,保障水厂处于优质的运行状态,充分发挥中压变频器的作用。

关键词:中压变频器;水厂;运用

中压变频器在水厂中的运用,能够在很大程度上降低水厂的用电效率,降低电力消耗的成本,进而提高水厂的经济效益。水厂对中压变频器有很大的需求,结合案例落实日常维护的措施,保障中压变频器的有效性,满足水厂运行的基本需求。

1水厂运行对中压变频器的需求

水厂生产运行,设备稳定运行及平缓管道压力是首要的,对中压变频器有很大的需求,具体表现为:中压变频器是指运用电力半导体器件,在通断作用下,转换工频电源,体现出电能控制装置的作用。中压变频器有明显的节能和调速的功能,参与水厂运行时,能够起到很大的调节功能,变频器控制水厂的电压、电流,促使水厂进入节能、节约的状态,降低变频器的成本消耗。水厂应该合理地分配中压变频器,优化中压变频器的配置,完善水厂的运行环境。

2中压变频器在水厂中的运用案

例以某水源厂为例(以下简称“本厂”),分析中压变频器在水厂中的实际运用。本厂配置了两台带有变频器控制的水泵,通过调节频率满足供水要求的同时使供水压力维持在0.28MPa,本厂对水泵进行变频改造,保持恒压供水的状态。本厂运用了中压变频器实行改造。本厂的中压变频器进入正常运行状态后,工作人员观察了很长的一段时间,变频器的频率始终保持在40Hz~47Hz范围内,很少的时间会有低频的状态,水厂在用水高峰期间时,变频器的工作频率是50Hz,能够满足水厂的运行需求,记录了变频机组的耗电量(时间为1周),工频机组的耗电量是75270kWh,变频机组耗电量是51460kWh,可以明显看出,变频器在水厂中,有明显的节电和成本节约的效果。本厂比较注重中压变频器的日常维护,根据某水源厂中中压变频器出现的故障为案例,探讨运用中的检修、维护。

3中压变频器在水厂中的日常维护

3.1日常维护的性能指标

中压变频器中,规划出日常维护的性能指标,指导中压变频器的操作。变频器的额定输出电流=70A、输入频率=50Hz、功率因数≥0.97、输出电压0~6kV、变频器效率≥97%、频率范围0~50Hz、变频器在额定电流达到110%,时间为1min时,需要间隔10min,进行重复一次的过载能力。变频器选择电源内置的方式,确保中压变频器的运行,处于规范的标准。

3.2日常维护的工作方法

例举水厂中中压变频器的日常维护方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第一是变频器的巡检,目的是排除中压变频器在水厂运行中的故障隐患,降低故障的发生机率,根据巡检的技术规程,落实巡检的方法,水厂或水源厂,根据中压变频器的生产状态,规划巡检记录表,同时规范好新技术、新工艺的运用,重点巡检变频器的运行参数、是否有异常状态、冷风机运行,确保变频器的高效性;第二是变频器的维护和保养,水厂要针对中压变频器设计可用的维护和保养计划,工作人员执行相关的措施,维护保养的时间段分为24h、8760h,停机维护、特殊状态维修,安排维修、保养人员,参与到变频器的运行中,避免影响变频器的状态,完善其在水厂中的使用效果。

4自来水厂水泵变频器节能改造的工艺要求

在自来水厂水泵变频器节能改造中,变频器一般使用远程控制与本地控制相结合的方式进行。其中远程控制又包括压力负反馈和频率控制,一般频率调节都在0到50HZ之间。而直接频率控制和压力负反馈远程控制都有PLC进行选择,在运行过程中,也可以根据变频器具体的控制方式选择。本地控制是对面板进行的控制,控制方式调整成LOCAL;在频率调节时,通过手动频率控制,进而保障出厂压力与流量。在对自来水厂变频器改造中,为了保障改造质量,必须根据节能目标满足基本的节能要求,在这过程中,价格合理尤为重要;其次是水泵必须达到高强度的连续、可靠运转,进而保障系统由工频到变频,以及由变频到工频之间的转换,一旦出现瞬时停电现象,通过自动再启动的系统就能正常运行。

在某自来水厂水泵变频器中,该系统拥有三台水泵,并且每台电机容量都能达到75KW,一台作为备用,另外两台正常工作。具体情况如下:在三台水泵中,对其分别进行定速和调速运行,并且变频器智能作为一台电机的电源。所以每台电机的停止、启动都会相互相应,通过这种逻辑性电路控制,不仅可以保障电路切换,还能达到节能目标。在外部接线以及变频器选型中,一般选用风机、水泵类专用的变频器,用PLC进行控制。在变频器接线中,水泵运行中的管压会直接影响水泵运行状况。如果管压高于0.8时,定速、变速、备用各一台;当管压低于0.64时,两台备用,一台变速或者定速;当管压低于0.52时,两台备用,一台作为变速。这三种情况都是根据管道流量以及压力传感器信号,通过函数发生器将其演变成控制信号,进而启动阀门与电动机。对于运行状态的电机,压力信号一般由三种不同的速度进行切换。

在变频器接线中,电机转向和电源相序连接没有直接关系,一般根据电机连接的方式达到电机转向。在这过程中,需要注意的是:电机端和电源端绝对不能反接,否则就会损坏变频器。对于电源开关、KM1接触器、QF容量则根据自来水厂水泵变频器具体要求选择。通过在变频器上安装功率表、电压表、功率因素表、电流表等模拟类电表,对电机进行细致的监控;对于CM、FWD、C1V1等继电器连接,通常使用灵敏度很高的微型双触点继电器。在频率设置中,可以根据流量、压力对其进行手动切换,为了转换功率因素,必须安装DK线圈,设置报警电路,一旦出现故障,通过声光就能达到报警效果。

5结论

变频器是一种电子电力电源装置,同时也是能够提供频率和电压同时变化的装置,主要有3种电路配置,分别是整流电路、控制电路以及逆变电路。其中整流电路模块的主要作用就是将交流电整流成直流电,而逆变电路的作用在于对逆变器的主开关器进行控制。控制电路则是负责完成整个电路的控制。为了确保电路各环节的顺利运行,需要加强变频器的检修和维护,对变频器的故障进行处理,从而确保其运行的稳定性。

参考文献:

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[4]杨成武,满滨,朱伟,等.ACS5000变频器的应用维护[J].水泥,2014(12):58-59.

论文作者:解鹏

论文发表刊物:《电力设备》2017年第21期

论文发表时间:2017/11/23

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