以文本方式查看主题 - 国际泵阀采购论坛-泵水泵油泵螺杆泵液下泵离心泵阀阀门采购阀门销售泵阀论坛 (http://www.pvwww.com/pvbbs/index.asp) -- 泵技术论坛 (http://www.pvwww.com/pvbbs/list.asp?boardid=4) ---- 水源泵站变频调速设计经验总结 (http://www.pvwww.com/pvbbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=1520) |
-- 作者:化工泵 -- 发布时间:2007/4/3 11:13:34 -- 水源泵站变频调速设计经验总结 水源泵站变频调速设计经验总结 1 引言 水泵的装机容量是按最不利条件下最大时流量和所需相应扬程确定的。水源泵站的流量相对恒定, 但是河流、湖泊、水库的水位是随季节变化,且幅度很大,所以泵站的几何扬程也是变化的。 水库水位的升高,表现在水泵几何扬程的减少,管路特性曲线平行下移。为了适应水泵的特性曲线,大多数情况下采取调节控制出口闸门、水泵运行台数等方法来调整管路的特性曲线,造成水泵能量的浪费。 如果能同时改变水泵转数,使水泵的特性曲线使其适应管路特性曲线的变化。不但可以充分地利用水库的位能,同时也大量的节省了电耗。 由中国市政工程东北设计研究院设计完成的大连市引英入连供水工程--水源工程于2001年6月建成投产,其供水能力为66万m3/d,水源取水泵站安装5台卧式离心水泵,其中4台水泵机组采用变频调速功率2750kW,另外一台恒速泵功率采用2800kW。该工程分两期实施,其中一期为供水能力33万m3/d、二期为供水能力33万m3/d。该工程应用水泵的变频调速技术及矢量控制技术,充分的利用水库位能,水泵常年运转在高效区,一期每年净省电费265万元,二期每年净省电费271万元。水源泵站采用2750kW变频调速电机,变频器为矢量控制技术的电源型变频器,已成功运行5年,在国内尚数首例。 2 调速泵的节能原理 由此可见,当水泵在变负荷工作情况下,采用变频器调节水泵电机转速时,轴功率随转速比的三次方关系进行变化,节电效果明显。水泵转数的自动调节,可根据水泵出口流量计或压力计控制。 3 矢量控制原理 在三相到二相的静止坐标系变换中,通常采用三相平衡正弦电流的三相对称静止绕组,将产生合成磁动势F,并以同步转速w1旋转,A,B,C绕组的轴线形成三相静止坐标系。a,b为两相静止绕组,在空间上正交,且通人时间上相差90°的两相交流,同样可以产生与三相绕组一样的磁动势,只需由简单的三角函数变换即可得到转换矩阵。一般选择a轴与A相绕组轴线相重合。 在两相静止到两相旋转坐标系变换中,a-b为两相静止坐标系,M-T为两相旋转坐标系(2r)。M、T绕组在空间上也是正交的,且分别加上直流电压um、ut,其产生的磁动势F相对绕组是静止的。如果让M-T坐标以同步速度w1旋转,则它产生的磁动势将与a-b坐标系等效。M、T和a、b轴的夹角g(亦即M轴和A轴夹角)是一个变量,随负载、转速而变,不同时刻有不同的值。 从上述坐标变换可以看出,三相异步电机的数学模型经过两次坐标变换转换为两相旋转的直流绕组,从而对异步电机可以实现类似于直流电机的控制,即对空间正交而无耦合的无功分量-励磁绕组的磁化电流im以及有功分量-转子电流iw进行分别控制,图2清楚地表示了异步电机与直流电机之间的内在关系,当然所有控制是建立在高速微处理器实时运算和控制的基础上。 Simovert MV采用磁场定向矢量控制技术,图3是无速度传感器的磁场定向闭环控制原理图,加上虚线部分则是带有转速传感器的磁场定向闭环控制系统。它包括两个闭环控制,一是磁场闭环控制,二是附带从属转矩闭环的转速控制闭环。即将感应电机通过坐标变换模拟直流电机的控制,电流分解成有功分量和无功分量,有功分量控制电机的转矩,无功分量控制电机的磁通,两者通过电机的数学模型及电机的电压、电流的实时检测值计算得到,实现转矩、磁通的分别控制,从而模拟直流电机控制,这即是矢量控制的原理。无传感器矢量控制中的速度确定是通过检测实际电机的电压、电流,并经过电机的数学模型进行计算所得,一般在调速范围为1:10内可以采用此种控制方式;若在1:10以上须采用带有速度传感器的矢量控制才能满足要求。
4 变频调速后的节能效果及分析 英纳河水库的死水位为53m,正常水位为79.1m,高水位81.51m。多年水文记录,英纳河水库一年中高于常水位时期长达半年之久,而达最低水位的日数多则月余,少则几天,许多年份不出现最低水位。应用水泵机组调速,常年都可利用水库水位位能,节省电力消耗。水泵站电能的节省数量可按水位计算水泵轴功率来求得。但是逐日计算全年的电力消耗实为繁杂之事,为简便计,可按年常水位计算全年电力消耗代替逐日电耗之和,是可以满足经济效果评价要求的。 大连引英入连供水工程水源泵站一期每年节省电费量为442万度,二期每年节省电费量为452万度。按每度电0.6元计,则每年均能省电费536万元。而泵站的全部调速装置的基建投资为800万元,可见,水泵调速后经济效益显著。 电机循环软启动,避免了在频繁启动时,较大的启动电流对供电系统、配电设备和电机的冲击,延长了电气设备、水泵及管网的使用寿命,消除少了水锤带来的危害,减少了检修维护费用及工作量,提高了供水安全。 采用计算机实现闭环自动控制后,提高了供水质量,减轻了劳动强度,可实现无人值班,节约管理费用。 5 水泵变频调速应用的注意事项 变频调速不可能无限制调速。一般认为,变频调速不宜低于额定转速50%,最好处于75%~100%,并应结合实际经计算确定。 国内大多数供水项目,在选变频调速设备时,一定要注意设备的可靠性;售后服务;解决问题的能力;成本及供货单位技术实力等。 其它主要技术指标如效率、功率因数、速度控制、转矩脉动、噪声、谐波等等也应进行综合考虑,但不可强求某一指标。采用电压控制型的晶体管系列的高压大功率半导体器件是目前可靠性最高的器件,也是未来发展的方向,西门子采用的三电平技术,高压IGBT器件以及矢量控制和最优脉宽调制技术代表了目前主要变频器的最先进的技术,以其简洁的主电路设计,可靠的门极触发技术保证了其使用可靠性。如果未来高压IGBT进一步提高其耐压及输出能力,将使其更具竞争力。 采用现场总线技术,对变频设备而言,采用Pofibus-DP 现场总线技术,可以减少现场控制电缆量及布线量,同时也节省了大量的人力资源。 2004年6、7月份发生几次因电网瞬间停电而造成的变频器停止工作,发生供水中断的故障警示我们,选用变频器设备必须含有飞车自动启动器,以防止电网瞬间失压,造成变频器停止工作。 小编推荐此类优质产品供应商: |