Mar 07, 2022 Lăsaţi un mesaj

Analiza privind conversia frecvenței de înaltă tensiune de conversie a energiei de economisire a energiei transformarea ventilatorului cazanului în centrala termică

Ventilatorul este un echipament esențial de susținere a cazanului, care a fost utilizat pe scară largă în centrala termică, dar pierderea electronică a ventilatorului tradițional este foarte gravă în procesul de utilizare. Luând ventilatorul cazanului centralei termice ca obiectiv de cercetare, această lucrare discută cererea, principiul și schema de transformare a tehnologiei de economisire a energiei de înaltă tensiune a ventilatorului cazanului centralei termice


Odată cu creșterea economică, cererea de energie crește treptat. În procesul de utilizare a energiei, fenomenul pierderii devine din ce în ce mai grav. Principalul motiv este că echipamentele și tehnologia relevante sunt înapoiate, ceea ce duce la un factor de putere scăzut și un consum ridicat de energie. Această lucrare analizează transformarea tehnică a conversiei frecvenței de înaltă tensiune și economisirea energiei ventilatorului cazanului în centrala termică.


1.Cerințe privind transformarea tehnică a conversiei frecvenței de înaltă tensiune și economisirea energiei ventilatorului cazanului în centrala termică


1.1 principiul ventilatorului cazanului în centrala termică

Ventilatoarele cazanului centralei termice adoptă, în general, ventilatoare centrifugale de înaltă presiune, care sunt împărțite în ventilator de pescaj indus și ventilator de pescaj forțat în funcție de scopurile lor. Ventilatorul de proiect forțat este, de asemenea, împărțit în ventilator primar și ventilator secundar. Ventilatorul primar este de a transmite cărbune pulverizat și aer la cazan, iar ventilatorul secundar este de a consolida agitarea cărbunelui pulverizat în cazan și de a suplimenta aerul, astfel încât să ardă complet cărbunele pulverizat și să ajusteze sarcina cazanului. Ventilatorul de proiect indus suge gazul rezidual pentru a menține echilibrul presiunii aerului în cazan și menține stabilitatea temperaturii în cazan prin aspirarea aerului cald. Când sarcina cazanului trebuie să fie crescută, programul de control este de a crește mai întâi volumul de alimentare cu aer al ventilatorului secundar și apoi de a crește producția de cărbune pulverizat; Când sarcina cazanului trebuie redusă, programul de control este de a reduce mai întâi producția de cărbune pulverizat și apoi de a reduce volumul de aer de alimentare al ventilatorului secundar.


1.2 Situația actuală a ventilatorului cazanului în centrala termică

Din analiză se poate observa că sarcina ventilatorului secundar al cazanului se schimbă frecvent. În zilele noastre, majoritatea ventilatoarelor cazanului funcționează în modul de frecvență completă, adică puterea de funcționare a ventilatorului nu poate fi schimbată. Deflagrația este setată la ieșirea ventilatorului. Când volumul de aer trebuie ajustat, acesta poate fi realizat prin ajustarea gradului de deschidere și închidere a deflagrației. Acest mod de funcționare duce la o mare parte din energia eoliană consumată de deflagrație atunci când ventilatorul secundar este reglat și chiar vântul de retur generat compensează din nou o parte din energia eoliană, rezultând o mare risipă de energie. Potrivit statisticilor, consumul de energie al ventilatoarelor cazanelor reprezintă aproximativ 45% din consumul total de energie al centralei termice, iar modul de reglare a deflagrației face ca puterea irosită de ventilatoare la sarcină mare a cazanului să fie de aproximativ 25%, iar cea irosită de ventilatoare la sarcină redusă a cazanului ajunge la 75%.


2. Principiul transformării tehnice a conversiei frecvenței de înaltă tensiune și a economisirii de energie a ventilatorului cazanului în centrala termică


2.1 principiul tehnologiei de economisire a energiei de conversie a frecvenței de înaltă tensiune

Așa-numita tehnologie de conversie a frecvenței de înaltă tensiune controlează puterea reală a ventilatorului prin ajustarea ieșirii tensiunii, astfel încât să controleze în continuare viteza ventilatorului și să ajusteze volumul de aer al ventilatorului. Aplicarea tehnologiei de conversie a frecvenței de înaltă tensiune în ventilator poate deschide complet deflagrația prizei de aer și poate utiliza tehnologia de conversie a frecvenței pentru a regla ieșirea volumului de aer al ventilatorului de la sursă.


Formula de viteză a motorului ventilatorului este: n = (1-s) N0, N0 = 60F / P. Unde n este viteza reală, N0 este viteza teoretică, s este viteza de alunecare, f este frecvența de funcționare a motorului (60 este 60 s), iar P este numărul de poli ai motorului. Se poate observa din formula de viteză că, fără a lua în considerare rata de alunecare s (s = 0 ~ 0,05), viteza reală a motorului n = 60F / P, adică n este proporțională pozitiv cu F, iar valoarea lui n va crește odată cu creșterea lui F și va scădea odată cu scăderea lui F. Prin urmare, viteza motorului n poate fi ajustată prin controlul ieșirii de putere pentru a regla valoarea lui F.


2.2 avantajele tehnologiei de economisire a energiei de conversie a frecvenței de înaltă tensiune

Aplicarea tehnologiei de economisire a energiei de conversie a frecvenței de înaltă tensiune poate evita pierderea volumului de aer din cauza deflagrației, poate îmbunătăți eficiența de lucru a ventilatorului și poate reduce consumul de energie. În comparație cu deflagrația pentru a regla volumul de aer, tehnologia de conversie a frecvenței de înaltă tensiune este utilizată pentru a regla volumul de aer, care este mai precis în transmiterea volumului de aer și poate realiza controlul precis al sarcinii cazanului. Mai mult decât atât, aplicarea tehnologiei de conversie a frecvenței de înaltă tensiune poate proteja în mod eficient ventilatorul atunci când ventilatorul este pornit. Modul tradițional de pornire cu presiune completă va avea un impact mare asupra motorului și ventilatorului, ceea ce este ușor de a provoca defecțiuni și chiar deteriorarea echipamentului. Tehnologia de conversie a frecvenței de înaltă tensiune face ca motorul să pornească încet, ceea ce evită în mod eficient această problemă și reduce foarte mult rata de eșec a echipamentului.


3.1 selectarea convertorului de frecvență de înaltă tensiune

Selectarea convertorului de frecvență de înaltă tensiune trebuie să ia în considerare nivelul de tensiune și costul investiției. De exemplu, pentru un ventilator de 1120 kW, selectarea convertorului de frecvență de înaltă tensiune cu nivel de tensiune de 60 kV este în mod evident nerezonabilă, ceea ce nu poate utiliza pe deplin convertorul de frecvență de înaltă tensiune și crește costul investiției. În plus, trebuie acordată atenție problemei poluării armonice în timpul selecției externe. Analizând în mod cuprinzător cererea reală a centralei termice și comparând mai multe tipuri de convertizoare de frecvență de înaltă tensiune de pe piață (tip cu două niveluri, tip multi-nivel, tip de serie de unități etc.), este mai potrivit să selectați convertorul de frecvență de înaltă tensiune de tip serie de unități. Acesta adoptă un nou circuit de topologie în ultimii ani, care are avantajele factorului de putere ridicat, capacitatea puternică anti-interferență, poluarea armonică scăzută, costul redus, eșecul non-stop și așa mai departe.


3.2 schema principală de transformare a sistemului

QF este un întrerupător de circuit de vid, QS1 și QS2 sunt deconectoare de înaltă tensiune, iar KM1, KM2 și KM3 sunt contactoare de vid de înaltă tensiune. Când convertorul de frecvență de înaltă tensiune este pus în funcțiune, închideți mai întâi întrerupătorul de circuit de vid QF, apoi închideți deconectoarele de înaltă tensiune QS1 și QS2, apoi închideți contactoarele de vid de înaltă tensiune KM1 și km2 și deconectați contactorul de vid de înaltă tensiune KM3. Când convertorul de frecvență de înaltă tensiune eșuează, sistemul de control și protecție al convertorului de frecvență de înaltă tensiune va deconecta automat contactoarele de vid de înaltă tensiune KM1 și km2 și va închide contactorul de vid de înaltă tensiune KM3 pentru a comuta motorul de înaltă tensiune de la starea de conversie a frecvenței la starea de frecvență a puterii. Pentru a asigura siguranța și fiabilitatea la comutarea stării de funcționare, este necesar să se proiecteze funcția de blocare electrică, adică atunci când KM1 și KM2 sunt închise, KM3 nu poate fi închis; Când KM3 este închis, KM1 și KM2 nu pot fi închise din nou.


3.3 precauții pentru schema de transformare tehnică a conversiei frecvenței de înaltă tensiune și a economisirii de energie


1) Atunci când conectați convertorul de frecvență de înaltă tensiune, acordați atenție diferenței dintre capătul de intrare și capătul de ieșire și nu îl conectați invers, astfel încât să evitați accidentele atunci când ventilatorul este utilizat.


2) Calculați cu precizie viteza critică a rotorului și luați măsurile tehnice de protecție necesare pentru a evita rezonanța distorsiunilor.


3) După instalare, verificați dacă dulapul invertor este împământat corespunzător.


4) Puneți în funcțiune tehnologia sursei de alimentare cu preîncărcare și modul de pornire a ventilatorului pentru a evita încărcarea excesivă a echipamentului cauzată de pornirea de tensiune completă.


În concluzie, pentru a răspunde politicii naționale de bază de "conservare a energiei și de reducere a emisiilor", este urgent să se efectueze transformarea tehnică de economisire a energiei a ventilatoarelor cazanelor în centralele termice. Transformarea de economisire a energiei utilizează tehnologia de conversie a frecvenței de înaltă tensiune. Principiul său este de a utiliza tensiunea de intrare pentru a schimba viteza motorului, astfel încât să se ajusteze și să se controleze volumul de aer de ieșire al motorului.


Trimite anchetă

whatsapp

Telefon

E-mail

Anchetă