hinv型高压变频器在千山炼铁厂烧结风机上的应用

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1、HINV型高压变频器在千山炼铁厂烧结风机上的应用作者:北京动力源科技股份有限公司贾礼杰宋洪涛摘要:介绍了高压变频器调速系统的工作原理及其在冶金行业烧结风机系统改造中的应用,并获得了较好的经济效益。英文摘要:ThispaperintroducestheoperatingprincipleofhighvoltageconverterandtheapplicationofhighvoltageconverterintheIronandsteelcorporationfan.Itgainsagoodeconomicbenefint.关键词:高压变频调速主抽风机烧结引言烧结主抽

2、风机在炼铁厂是一个关键设备,也是一个耗能最大的设备.因此,该设备在每个烧结厂处的地位都十分重要.它运行正常与否,它使用寿命的长短、故障率的高低、风机性能(效率的高低)的优劣,直接关系到烧结厂的产量和质量的高低;关系到整个厂的经济效益。烧结利用系数与抽过烧结炉的风量有直接关系。风量小、负压低,烧结过程中垂直燃烧速度慢,烧结矿产量低,烧结炉利用系数低,同时,由于固体燃料不能充分燃烧,造成各类消耗(特别是固体燃料消耗)升高,致使烧结矿生产成本提高,实现主风机变频控制,就能合理地、随时、动态的调节风的负压和流量,使风量和风压相对恒定,为均质烧结生产提供了有利的条件。反之,没有

3、良好的调节方法、烧结气流靠人工进行调节,根本无法合理应用,这样就有可能出现大量生料,成品率和工序能耗等指标都难以达到良好的指标。主抽风机采用变频调速后,原来打不开的风门打开了,原来风门控制的风量变成由转速来控制,从输出功率P与风机转速关系P=(n1/ne)3Pe(n1-电机的实际转速;ne-电动机额定转速;Pe-电动机的额定功率)可知,随着风门的打开,风量减少变成了转速的下降,所以,P成转速立方倍下降,克服了以前调节风门功率损耗大的问题,另外电机起动由原来全压或降压启动,变成变频启动后,起动性能大大改善,所以,大电机启动困难、冲击大、易损伤等问题便迎刃而解了,效益体现

4、在多方面。一、烧结生产工艺炼铁厂烧结是将各种粉状含铁原料,配入适宜的燃料和熔剂,均匀混合,然后放在烧结设备上点火烧结。在燃料产生高热和一系列物理化学变化的作用下,部分混合料颗粒表面发生软化和熔化,产生一定数量的液相,并润湿其他未熔化的矿石颗粒,当冷却后,液相将矿粉颗粒粘结成块,这个过程称为烧结,而所得的矿块叫烧结矿。根据烧结矿碱度高低,可分为普通烧结矿(烧结时不添加熔剂)、自熔性烧结矿(烧结时添加一定量的熔剂)和熔剂性烧结矿(烧结时加入过多熔剂)。二、烧结主抽风机工频运行,存在以下几个问题:★异步电动机没有采用调速装置,其转速不可以改变,只能通过改变风机出口风门的大小

5、进行风量调节,因此造成能源浪费,增加了生产成本。★启动困难,机械损伤严重烧结风机工频启动时,启动时间长、启动电流大,对电机的绝缘有着较大的威胁,严重时甚至烧毁电动机。而电动机在启动过程中产生较大的机械振动应力,严重影响到电动机、风机及其它机械的使用寿命。★自动化程度低烧结风机依靠人工调节风机出口风门的大小调节风量,更不具备风量的自动实时调节功能,自动化程度低。由于目前系统没有备用风机,在系统故障状态下,对炼铁厂的正常生产造成严重影响。为了炼铁厂烧结的安全生产和降低生产成本,提高烧结工艺的自动化水平,对烧结风机进行变频调速改造具有非常重要的意义。三、设备简述电机参数电机

6、型号:YR5005-4额定功率:1000kW额定电压:10kV额定电流:70A额定转速:1480rpm功率因数:0.878烧结主抽风机参数型号:SJ2500-1.033/0.887进口流量:2500m3/min进口压力:86.96kPa额定转速:1480rpm额定功率:1000kW四、变频改造方案烧结风机变频改造配置一台HINV-06/1250B,1250kVA的高压变频器,采用一拖一的运行方式,即一套变频调速装置驱动一台电动机,并且在变频器检修、故障停机时,可以从变频切换到工频状态运行,以保证生产的安全进行,其主回路的简图如下:五、变频器的系统结构①、主电路拓扑原理

7、电网电压经主变压器隔离移相后为功率单元供电,每个功率单元为一个单相交-直-交电压型逆变器,单元串联星接后形成三相变频电源给高压电动机供电。主变压器采用移相整流方式,输入功率因数高,输入电压电流谐波小。满足IEEE519-1992和GB/T14549-93对电压和电流最严格的谐波失真要求。无需任何功因补偿和谐波抑制装置。变频器输出采用多重化PWM技术,输出为近乎完美的正弦波,无须加装输出滤波器。电动机谐波损耗小,转矩脉动小,无明显电动机噪声。电动机不需降额使用。输出dv/dt和共模电压小,对电动机无附加电应力损害。所谓多重化技术就是每相由几个低压PWM

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