Mar 07, 2022 Laat een bericht achter

Analyse van hoogspanningsfrequentieconversie Energiebesparingstechnologie Transformatie van ketelventilator in thermische energiecentrale

Ventilator is een essentiële ondersteunende uitrusting van een ketel, die veel is gebruikt in thermische energiecentrales, maar het elektronische verlies van traditionele ventilator is zeer ernstig in het gebruiksproces. Met de ketelventilator van de thermische energiecentrale als onderzoeksdoel, bespreekt dit artikel de vraag, het principe en het schema van hoogspanningsfrequentie energiebesparende technologietransformatie van ketelventilator van thermische energiecentrale


Met de economische groei neemt de vraag naar energie geleidelijk toe. In het proces van energieverbruik wordt het fenomeen van verlies steeds ernstiger. De belangrijkste reden is dat de relevante apparatuur en technologie achterlijk zijn, wat resulteert in een lage arbeidsfactor en een hoog energieverbruik. Dit artikel analyseert de technische transformatie van hoogspanningsfrequentieconversie en energiebesparing van ketelventilator in thermische energiecentrales.


1.Eisen voor de technische omzetting van hoogspanningsfrequentieomzetting en energiebesparing van ketelventilator in thermische energiecentrales


1.1 principe van ketelventilator in thermische energiecentrale

De ketelventilatoren van thermische energiecentrales nemen over het algemeen centrifugale hogedrukventilatoren aan, die zijn onderverdeeld in geïnduceerde trekventilator en geforceerde trekventilator volgens hun doeleinden. De geforceerde trekventilator is ook onderverdeeld in primaire ventilator en secundaire ventilator. De primaire ventilator is om verpulverde kolen en lucht naar de ketel te transporteren, en de secundaire ventilator is om het roeren van verpulverde steenkool in de ketel te versterken en lucht aan te vullen, om verpulverde steenkool volledig te verbranden en de ketelbelasting aan te passen. De geïnduceerde trekventilator zuigt het afvalgas uit om de luchtdrukbalans in de ketel te behouden en handhaaft de temperatuurstabiliteit in de ketel door hete lucht weg te zuigen. Wanneer de belasting van de ketel moet worden verhoogd, is het regelprogramma om eerst het luchttoevoervolume van de secundaire ventilator te verhogen en vervolgens de output van verpulverde steenkool te verhogen; Wanneer de belasting van de ketel moet worden verminderd, is het regelprogramma om eerst de output van verpulverde steenkool te verminderen en vervolgens het toevoerluchtvolume van de secundaire ventilator te verminderen.


1.2 huidige situatie van ketelventilator in thermische energiecentrale

Uit de analyse blijkt dat de belasting van de secundaire ventilator van de ketel regelmatig verandert. Tegenwoordig werken de meeste ketelventilatoren in de volledige frequentiemodus, dat wil zeggen dat het bedrijfsvermogen van de ventilator niet kan worden gewijzigd. De baffle bevindt zich bij het ventilatorkanaal. Wanneer het luchtvolume moet worden aangepast, kan dit worden gerealiseerd door de openings- en sluitgraad van de baffle aan te passen. Deze bedrijfsmodus leidt ertoe dat een groot deel van de windenergie wordt verbruikt door de baffle wanneer de secundaire ventilator wordt aangepast, en zelfs de gegenereerde retourwind compenseert een deel van de windenergie opnieuw, wat resulteert in een grote verspilling van stroom. Volgens statistieken is het stroomverbruik van ketelventilatoren goed voor ongeveer 45% van het totale stroomverbruik van de thermische energiecentrale, en de manier van baffle-aanpassing maakt het vermogen verspild door ventilatoren bij hoge belasting van de ketel ongeveer 25%, en dat verspild door ventilatoren bij lage belasting van de ketel bereikt 75%.


2. Technisch transformatieprincipe van hoogspanningsfrequentieconversie en energiebesparing van ketelventilator in thermische energiecentrale


2.1 principe van hoogspanningsfrequentie conversie energiebesparende technologie

De zogenaamde hoogspanningsfrequentieconversietechnologie regelt het werkelijke vermogen van de ventilator door de spanningsuitgang aan te passen, om de snelheid van de ventilator verder te regelen en het luchtvolume van de ventilator aan te passen. De toepassing van hoogspanningsfrequentieconversietechnologie in de ventilator kan de baffle van de luchtuitlaat volledig openen en frequentieconversietechnologie gebruiken om de luchtvolume-uitgang van de ventilator van de bron aan te passen.


De motortoerentalformule van de ventilator is: n = (1-s) N0, N0 = 60F / P. Waarbij n de werkelijke snelheid is, N0 de theoretische snelheid, s de slipsnelheid, f de werkfrequentie van de motor (60 is 60 s) en P het aantal polen van de motor. Uit de snelheidsformule kan worden opgemaakt dat zonder rekening te houden met de slipsnelheid s (s = 0 ~ 0,05), de werkelijke snelheid van de motor n = 60F / P, dat wil zeggen, n positief evenredig is met F, en de waarde van n zal toenemen met de toename van F en afnemen met de afname van F. daarom kan het motortoerental n worden aangepast door de output van het vermogen te regelen om de waarde van F aan te passen.


2.2 voordelen van energiebesparende technologie voor hoogspanningsfrequentieconversie

De toepassing van energiebesparende technologie voor hoogspanningsfrequentieconversie kan het verlies van luchtvolume als gevolg van baffle voorkomen, de werkefficiëntie van de ventilator verbeteren en het stroomverbruik verminderen. In vergelijking met de baffle om het luchtvolume aan te passen, wordt de hoogspanningsfrequentieconversietechnologie gebruikt om het luchtvolume aan te passen, wat nauwkeuriger is in het transporteren van het luchtvolume en de nauwkeurige regeling van de ketelbelasting kan realiseren. Bovendien kan de toepassing van hoogspanningsfrequentieconversietechnologie de ventilator effectief beschermen wanneer de ventilator wordt gestart. De traditionele startmodus met volledige druk heeft een grote impact op de motor en ventilator, wat gemakkelijk storingen en zelfs schade aan de apparatuur kan veroorzaken. De hoogspanningsfrequentieconversietechnologie zorgt ervoor dat de motor langzaam start, wat dit probleem effectief voorkomt en het uitvalpercentage van de apparatuur aanzienlijk vermindert.


3.1 selectie van hoogspanningsfrequentieomvormer

Bij de selectie van hoogspanningsfrequentieomvormers moet rekening worden gehouden met het spanningsniveau en de investeringskosten. Voor een ventilator van 1120 kW is de keuze van een hoogspanningsfrequentieomvormer met een spanningsniveau van 60 kV bijvoorbeeld duidelijk onredelijk, waardoor de hoogspanningsfrequentieomvormer niet volledig kan worden benut en de investeringskosten stijgen. Bovendien moet aandacht worden besteed aan het probleem van harmonische verontreiniging bij externe selectie. Door de werkelijke vraag naar thermische energiecentrales uitgebreid te analyseren en verschillende soorten hoogspanningsfrequentieomvormers op de markt te vergelijken (type met twee niveaus, type met meerdere niveaus, type eenheidsreeksen, enz.), Is het beter om een hoogspanningsfrequentieomvormer van het type eenheidsserie te selecteren. Het keurt de afgelopen jaren een nieuw topologiecircuit goed, dat de voordelen heeft van een hoge arbeidsfactor, een sterk anti-interferentievermogen, lage harmonische vervuiling, lage kosten, non-stop falen enzovoort.


3.2 hoofdsysteemtransformatieschema

QF is een vacuümschakelaar, QS1 en QS2 zijn hoogspanningsscheiders en KM1, km2 en KM3 zijn hoogspanningsvacuümschakelaars. Wanneer de hoogspanningsfrequentieomvormer in gebruik wordt genomen, sluit u eerst de vacuümschakelaar QF, sluit u vervolgens de hoogspanningsscheiders QS1 en QS2, sluit u vervolgens de hoogspanningsvacuümschakelaars KM1 en km2 en koppelt u de hoogspanningsvacuümschakelaar KM3 los. Wanneer de hoogspanningsfrequentieomvormer uitvalt, zal het besturings- en beveiligingssysteem van de hoogspanningsfrequentieomvormer automatisch de hoogspanningsvacuümschakelaars KM1 en km2 loskoppelen en de hoogspanningsvacuümschakelaar KM3 sluiten om de hoogspanningsmotor van de frequentieomzettingstoestand naar de voedingsfrequentiestatus te schakelen. Om de veiligheid en betrouwbaarheid bij het schakelen van de bedrijfstoestand te garanderen, is het noodzakelijk om de elektrische vergrendelingsfunctie te ontwerpen, dat wil zeggen dat wanneer KM1 en km2 gesloten zijn, KM3 niet kan worden gesloten; Wanneer KM3 gesloten is, kunnen KM1 en km2 niet opnieuw worden gesloten.


3.3 voorzorgsmaatregelen voor het technische transformatieschema van hoogspanningsfrequentieconversie en energiebesparing


1) Let bij het aansluiten van de hoogspanningsfrequentieomvormer op het verschil tussen het ingangseinde en het uitgangseinde en sluit deze niet omgekeerd aan, om ongelukken te voorkomen wanneer de ventilator wordt gebruikt.


2) Bereken nauwkeurig de kritische snelheid van de rotor en neem de nodige technische beschermingsmaatregelen om vervormingsresonantie te voorkomen.


3) Controleer na de installatie of de omvormerkast goed geaard is.


4) Zet de technologie van de voorladervoeding in werking en de opstartmodus van de ventilator om overmatige belasting van de apparatuur veroorzaakt door het opstarten van de volledige spanning te voorkomen.


Kortom, om te reageren op het nationale basisbeleid van "energiebesparing en emissiereductie", is het dringend noodzakelijk om energiebesparende technische transformatie van ketelventilatoren in thermische energiecentrales uit te voeren. De energiebesparende transformatie maakt gebruik van hoogspanningsfrequentieconversietechnologie. Het principe is om de ingangsspanning te gebruiken om de snelheid van de motor te veranderen, om het uitgaande luchtvolume van de motor aan te passen en te regelen.


Aanvraag sturen

whatsapp

Telefoon

E-mail

Onderzoek