Mar 07, 2022 Остави поруку

Анализа о високонапонској конверзији фреквенције Трансформација технологије уштеде енергије вентилатора котла у термоелектрани

Вентилатор је неопходна пратећа опрема котла, који се широко користи у термоелектранама, али је електронски губитак традиционалног вентилатора веома озбиљан у процесу употребе. Узимајући за циљ истраживања котловски вентилатор термоелектране, овај рад разматра потражњу, принцип и шему трансформације високонапонске фреквентне енергије-уштеде енергије вентилатора котла термоелектране.


Са економским растом, потражња за енергијом се постепено повећава. У процесу коришћења енергије, феномен губитка постаје све озбиљнији. Главни разлог је тај што су релевантна опрема и технологија заостали, што резултира ниским фактором снаге и великом потрошњом енергије. У овом раду анализирана је техничка трансформација високонапонске фреквентне конверзије и уштеде енергије вентилатора котла у термоелектрани.


1.Захтјеви за техничку трансформацију високонапонске фреквентне конверзије и уштеде енергије вентилатора котла у термоелектрани


1.1 принцип рада вентилатора котла у термоелектрани

Вентилатори за котлове термоелектране углавном користе центрифугалне вентилаторе високог{0}}притиска, који се према својој намени деле на вентилаторе са индукованом вуцом и вентилаторе са принудном вуком. Вентилатор са принудним протоком се такође дели на примарни вентилатор и секундарни вентилатор. Примарни вентилатор је да преноси угаљ у праху и ваздух у котао, а секундарни вентилатор је да појача мешање угља у праху у котлу и допуни ваздух, како би се угаљ у праху у потпуности сагорео и прилагодио оптерећење котла. Вентилатор индуковане промаје усисава отпадни гас како би одржао равнотежу ваздушног притиска у котлу и одржава температурну стабилност у котлу исисавањем врућег ваздуха. Када је потребно повећати оптерећење котла, контролни програм је да се прво повећа запремина довода ваздуха секундарног вентилатора, а затим повећа излаз угља у праху; Када је потребно смањити оптерећење котла, контролни програм је да се прво смањи излаз угља у праху, а затим смањи запремина доводног ваздуха секундарног вентилатора.


1.2 тренутно стање вентилатора котла у термоелектрани

Из анализе се види да се оптерећење секундарног вентилатора котла често мења. Данас већина вентилатора котлова ради у пуном фреквентном режиму, односно радна снага вентилатора се не може мењати. Преграда је постављена на излазу вентилатора. Када је потребно подесити запремину ваздуха, то се може реализовати подешавањем степена отварања и затварања преграде. Овај режим рада доводи до тога да велики део снаге ветра троши преграда када се подеси секундарни вентилатор, па чак и генерисани повратни ветар поново компензује део снаге ветра, што резултира великим губитком енергије. Према статистици, потрошња енергије вентилатора котла чини око 45 одсто укупне потрошње електричне енергије термоелектране, а начин подешавања преграде чини да се енергија коју вентилатори при великом оптерећењу котла троше око 25 одсто, а то од вентилатора при малом оптерећењу котла достиже 75 одсто.


2. Принцип техничке трансформације високонапонске фреквентне конверзије и уштеде енергије вентилатора котла у термоелектрани


2.1 принцип високонапонске фреквентне конверзије технологије штедње енергије

Такозвана{0}}високонапонска-технологија конверзије фреквенције контролише стварну снагу вентилатора подешавањем излазног напона, како би даље контролисала брзину вентилатора и подешавала запремину ваздуха у вентилатору . Примена високонапонске{2}}технологије конверзије фреквенције у вентилатору може у потпуности да отвори преграду излазног отвора за ваздух и користи технологију конверзије фреквенције за подешавање излазне запремине ваздуха вентилатора из извора.


Формула брзине мотора вентилатора је: н {{0}} (1-с) Н0, Н0=60Ф / П. Где је н стварна брзина, Н0 је теоријска брзина, с је брзина клизања, ф је радна фреквенција мотора (60 је 60 с), а П је број полова мотора. Из формуле брзине се може видети да је без узимања у обзир брзине клизања с (с=0 0.05), стварна брзина мотора н=60Ф / П, односно н позитивно пропорционална Ф, а вредност н ће се повећавати са повећањем Ф и смањивати са смањењем Ф. стога, брзина мотора н се може подесити контролисањем излазне снаге за подешавање вредности Ф.


2.2 предности високонапонске фреквентне конверзије технологије уштеде енергије

Примена технологије за уштеду енергије -напонске фреквенције за конверзију{1}}може да избегне губитак запремине ваздуха због преграде, побољша радну ефикасност вентилатора и смањи потрошњу енергије. У поређењу са преградом за подешавање запремине ваздуха, за подешавање запремине ваздуха се користи високо-технологија конверзије фреквенције, која је прецизнија у преношењу запремине ваздуха и може да оствари прецизну контролу оптерећења котла. Штавише, примена високонапонске{3}}технологије конверзије фреквенције може ефикасно да заштити вентилатор када се вентилатор покрене. Традиционални режим покретања под пуним притиском ће имати велики утицај на мотор и вентилатор, што је лако изазвати квар, па чак и оштећење опреме. Високонапонска{4}}технологија конверзије фреквенције чини да се мотор споро покреће, што ефикасно избегава овај проблем и значајно смањује стопу кварова опреме.


3.1 избор високонапонског фреквентног претварача

Приликом одабира -напонског фреквентног претварача треба узети у обзир ниво напона и трошкове улагања. На пример, за вентилатор од 1120 кВ, избор високонапонског фреквентног претварача са напонским нивоом од 60 кВ је очигледно неразуман, који не може у потпуности да искористи високонапонски фреквентни претварач- и повећава трошак улагања. Поред тога, треба обратити пажњу на проблем хармонијског загађења током екстерне селекције. Свеобухватном анализом стварне потражње термоелектране и упоређивањем неколико типова високо-конвертера фреквенције на тржишту (дво-тип, више-тип, тип јединице серије, итд.), прикладније је изабрати високонапонски фреквентни претварач типа јединице серије. Последњих година усваја ново тополошко коло, које има предности високог фактора снаге, јаке способности против-сметања, ниског хармонијског загађења, ниске цене, непрекидног отказивања-и тако даље.


3.2 главна шема трансформације система

КФ је вакуумски прекидач, КС1 и КС2 су високонапонски-растављачи, а КМ1, км2 и КМ3 су високо{6}}напонски вакуумски контактори. Када се високонапонски фреквентни претварач стави у употребу, прво затворите вакуумски прекидач КФ, затим затворите-високонапонске растављаче КС1 и КС2, а затим затворите- високонапонски вакуум контактори КМ1 и км2 и искључите-високонапонски вакуумски контактор КМ3. Када поквари високонапонски фреквентни претварач, систем контроле и заштите високонапонског фреквентног претварача-ће аутоматски искључити високонапонске вакуумске контакторе КМ1 и км2 и затворити високо{18} {21}}напонски вакуумски контактор КМ3 за пребацивање-мотора високог напона из стања конверзије фреквенције у стање фреквенције снаге. Да би се осигурала сигурност и поузданост при пребацивању радног стања, потребно је пројектовати функцију електричног закључавања, односно када су КМ1 и км2 затворени, КМ3 се не може затворити; Када се КМ3 затвори, КМ1 и км2 се не могу поново затворити.


3.3 мере предострожности за техничку трансформацију шеме високонапонске фреквентне конверзије и уштеде енергије


1) Када повезујете високонапонски фреквентни претварач-, обратите пажњу на разлику између улазног и излазног краја и немојте га повезивати обрнуто, како бисте избегли незгоде када се користи вентилатор.


2) Прецизно израчунајте критичну брзину ротора и предузмите неопходне техничке мере заштите да бисте избегли резонанцију изобличења.


3) Након инсталације, проверите да ли је инвертерски орман правилно уземљен.


4) Ставите у рад технологију напајања пре пуњења и режим покретања вентилатора-да бисте избегли претерано оптерећење опреме изазвано покретањем под пуним напоном-.


{{__place_29}}


Pošalji upit

whatsapp

Telefon

E-pošta

Istraga