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时间:2019-11-19
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1、轧钢主机传动与管控方式探析(共2257字)本文轧钢主机传动方案随着社会经济的迅速发展,传统的轧机工艺已经无法满足需求。为从根本上适应各类轧机的工艺运行、电机容量配置及控制特性的要求,轧钢主机的传动方案也在很大程度上发生了改变。在其控制的过程中,主要包括以下几种方案:交一交变频方案。交一交变频方案在使用的过程中,能够满足低速大功率电机驱动的低速轧机,其在运行时,一般与同步机配合使用,在允许的状况下,也可以配用异步机。针对直接变频的可控硅并联变流结构,电机可以采用无环流输入方式来推动整个运行活动,通过设备的内在结构,对交流电压进行控制,且在
2、运行的过程中,配置相应的无功补偿措施,确保轧钢主机的顺利运行。与上述运行原理不同的是,无环流方式基于自身功率低,在运行的过程中不需要配置相应的无功补偿装置。操作人员在有环流方式操作中,一般将其无功空置率的功率因数设置为接近lo交一交变频方案的优点在于控制范围广,设备运行快,且能够按照一定的操作控制设备运行速度。其缺点主要包括以下几个方面:1)对滤波装置及无功补偿装置等提出了相应要求。2)在使用多绕组整流变压器结构的过程中,基于变压器的容量较大,对电缆工程提出了更高的要求,这在很大程度上增加了轧机运行的成本。3)基于主回路附属设备繁多的缘
3、故,用地面积大。交一直一交三电平PWM变频方案。在交一直一交三电平PWM变频方案中,其运行的整体核心在于可关断电力电子器件,整流器与逆变器的结构如出一辙,其主回路结构比较简单。在三电平PWM变频方案使用的过程中,使用的规格一般按照元件的使用状况进行确定,在允许的状况下,操作人员可以适当降低PWM的载波频率,以降低整个开关的损耗。该方案基于自身的优势,不存在谐波影响,其原因在于交一直一交三电平PWM变频方案使用的变压器为高阻抗输入变压器,这种变压器能够将无功控制的使用功率因素控制为1左右。与此同时,在该方案的容量配置中,4MW以上的电机一
4、般釆用超大功率GTO或GCT原件。基于其输入变压器的特殊性,该方案在国内很少使用。且在其使用的过程中,由于自身内部结构的复杂性,设备维护与更换都存在很大难度。变频传动系统的控制技术在变频调控传动技术运行的过程中,能否对整个系统进行科学有效的控制,将直接关系着轧钢主机的实际运行状况。变频传动系统的控制技术主要包括以下几个方面:在变频调度交流电动机使用的过程中,操作人员应严格按照《使用说明》对其进行独立控制,确保将矢量控制的优势充分发挥出来。矢量控制的基本思想在于通过交流电动机的数学模型、求解变量与参数之间的关系,将整个设备运行中产生的变量
5、作为矢量进行控制,以此来对整个力矩进行控制O另外,在矢量控制输出后,仍须将其电流控制为闭环模式,确保设备的正常运行;在对整个速度闭环控制中,需要操作人员通过磁通进行控制。当前,矢量控制基于操作简单、运行方便等特点,被广泛运用到主轧机传动中。作为一种新型的变频调控方式,它直接在定子的空间坐标系中分析电动机的数字模型,直接控制定子磁链的辐值及该矢量相对于转子磁链的夹角,达到控制转矩的目的。传统的操作控制方式已经无法满足轧钢主机的运行需要。二点式控制方式则能通过自身的优势,能将产生的转矩波动控制在一定范围内。直接力矩控制除了保障运行质量外,还
6、能带来一定的经济效益,由此受到人们的欢迎。(对上述2种变频方案系统特性控制技术的改善,需要操作人员结合各自的特点及运行环境有针对性地进行。交一交变频一般采用环流控制的改善模式,通过这一途径来提高功率的因素。与交一交变频不同的是,交一直一交三电平PWM变频控制在改善同时,除了整流器输入交流电外,还需整流器中的矢量控制,将整个无功流量的分量控制为零,以此来确保整个系统的顺利运行。轧机的变频主电机的特点在轧钢主机运行过程中,轧机变频调速有着极其重要的作用。针对轧钢主机变频过程中主电机的日常运行,其电机容量中的同步机比异步机要小,除此之外,同步
7、机的整个体积及重量都占据着一定的优势。其次,在轧机变频主电机运行的过程中,其同步机一般以整体的形式进行运行,其定子多数呈现出分瓣的结构,刚性也会在原有的基础上有所降低,且在运行时,仍需工作人员在工作现场安装相应的绕组重接与绝缘处理。同步机的转子在运行的过程中,一旦接触到电磁,其电刚的材质寿命都会在很大程度上发生变化,而这些,都需要操作人员引以重视。最后,同步机在进行变频工作时,除了要考虑同步机的实际容量外,还需要结合着设备的实际机械强度,以便在运行的过程中保障系统的稳定性。在整个适量控制中,基于同步机与异步机的工作机理及数学模型不同,矢
8、量控制的运算和结构也不大相同。由此就需要操作人员在使用适量控制时,能够结合着同步机与异步机的实际运行状况,有针对性地对其进行控制。结语轧钢主机变频调速传动技术的应用,在提高轧钢主机工作效率的同时,还提高了轧
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