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时间:2018-11-05
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1、关于矿井主扇风机采用高压变频调速后效益分析导读:矿井主扇风机采用高压变频调速后效益分析是一篇属于风机和变频器的开题报告论文,免费分享给每一位正在论文写作的学生们阅读参考。(开滦能源化工股份有限公司范庄矿业分公司,河北唐山063108)摘要:矿井主扇风机是煤矿生产中主要的用电负荷一,风机是按照矿井最大用风量进行选型设计.根据规程要求对井下需求供风量进行计算,流量达到15516m3/min能满足井下供风要求.为了节约能源的消耗,对主扇风机进行高压变频改造,改造后风机运行稳定,大大地节约了能源的消耗.关键词:矿井通风机变频器变频调速中图分类号:T
2、D633文献标识码:A:10092374(2013)260084021 概述我公司使用两台通风机是沈阳通鼓风机厂生产的型号为K47301№32F的离心式主通风机,配有一台Y630-12G型电动机,额定电压6kV,功率1200k1,风机的风量、风压分别为Q1、H1相应的当风机转速调至n2时,风压风量曲线与管X特性曲线R相交于点M2,风机的风量、风压分别为Q2、H2.n1>n2,根据特性曲线以看出,当转速降低,流量降低,时风机压力也随降低,风机内部压力也随下降.这样以使用高压变频器,通过改变频率来改变风机的转速,这种方法不必改造风机本身,只需由
3、外部调节风机转速,风机档板能够保持全开的位置不变,时能够实现无级线性调节风量,适用于需要风机连续运行、连调节的场合.3 高压变频改造技术方案高压变频器工作原理:三相6kV高压交流电通过高压开关柜送至干式隔离移相变压器,供给每相5个共计15个单相IGBT逆变器功率单元,采用Y形连接,每相上的5个功率单元输出的SP波相叠加后,将形成线电压为6kV的高质量的正选波输出,供给电动机.通过控制此输出正弦波的电压幅值和频率,来控制电动机的转速.系统连接电路:图2示是高压变频系统的典型的电路连接示意图,通过此图以看出高压变频系统的整个工作过程:通过高压隔
4、离开关K1变压器的原边能够连接到母线电X上,而母线电压经过多组副边绕组降压移项后,输入到高压变频器,高压电动机的工作是有高压变频器的输出直接驱动的.高压变频器主电路:图3示是高压变频器的主电路.图4和图5分别为实测的高压变频器输入电压波形和电流波形.电压叠加原理:将多个功率单元的输出电压相互叠加形成了高压变频器的输出电压.例由5级功率单元叠加形成的6kV高压变频器的电压叠加原理图6示:当电X电压为6kV时,变压器的副边输出电压即功率单元的输入电压为690V,每个功率单元的最高输出电压也为690V,一相的五个单元串联后,相电压为690V×5=
5、3450V,由于本篇关于矿井主扇风机采用高压变频调速后效益分析论文范文综合参考评定下度:经典标题三相连接成星型,那线电压便等于1。732×3450V≈6000V,达到电X电压的水平.图6示,是多个功率单元串联后得到的阶梯正弦P波形.图7示,是实测得到的高压变频器输出电压波形和电流波形.正弦P波形为正弦度、du/dt值.高压变频器的系统组成:高压变频调速系统的组成包括功率柜和变压器柜、旁路柜.4 风机应用高压变频器后取得的效果(1)变频器控制电源以实现双路时供电,保证控制电安全靠.(2)变频器除具有远程控制外还以实现本机控制,即通过变频器本机
6、控制操作面板选择本机/远程控制.(3)变频器具有过流、短路、接地、过压、超温、通信故障、控制电源故障等保护功能.(4)高压变频器自身功率数高,无需额外的无功补偿装置.(5)变频器与现有风机控制系统配套使用.(6)能够实现现场、矿调度室远程监控变频器与风机的运行状况.(7)根据GB12497《三相异步电动机经济运行》强制性国家标准实施监督指南中的计算公式计算出此篇矿井主扇风机采用高压变频调速后效益分析原创lunargin-top:5px;margin-right:10px;text-align:center;float:left;argin-
7、left:10px;border:1pxsolid#ddd;border-bottom:2pxsolid#ddd;position:relative;overflow:hidden;cursor:pointer;">风机专业电大论文怎么写29692444350。3728万度,每度按0。5元/度计算,年节电:350。3728×0。5=174。1864万元.5 结语采用高压变频调速装置,风机得到高效运转,减少了风机负荷,节电效果显著,年节电350万kWh.采用变频调节后,系统实现软启动,减少了对电X的冲击,减轻了起动对风机叶片、电机的机械损伤大
8、幅度降低风机噪音和振动,减少了噪声对环境的污染,具有一定推广应用价值.
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