電動(dòng)風(fēng)機(jī)和水泵的變頻調(diào)速節(jié)能研究
0 引言
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201808/387789.htm“數(shù)字農(nóng)業(yè)”是在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)計(jì)算機(jī)技術(shù),地學(xué)空間技術(shù),網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)和電子工程技術(shù)等信息技術(shù);實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)辦公自動(dòng)化,農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)信息獲取自動(dòng)化和標(biāo)準(zhǔn)化,農(nóng)業(yè)設(shè)施運(yùn)行智能化與機(jī)電一體化等。“數(shù)字農(nóng)業(yè)”和“綠色農(nóng)業(yè)”是建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的必然選擇[1]。我國(guó)是目前世界上產(chǎn)值、能耗高的國(guó)家之一,農(nóng)村的能源利用效率較低,在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域開(kāi)展農(nóng)業(yè)機(jī)械的節(jié)能研究,建立“節(jié)約型新農(nóng)村”是一項(xiàng)長(zhǎng)期而緊迫的任務(wù)。農(nóng)用風(fēng)機(jī)和水泵是主要的電能消耗設(shè)備,本文以農(nóng)業(yè)機(jī)械中水泵、風(fēng)機(jī)的流量調(diào)節(jié)為例,研究感應(yīng)電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速的節(jié)電技術(shù)。所謂變頻調(diào)速是將電動(dòng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)電源由三相工頻(50Hz)交流電(或任意電源)變換成三相(或單相)電壓可調(diào)、頻率可調(diào)的交流電來(lái)改變電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速[2]。
1 變頻調(diào)速技術(shù)的現(xiàn)狀
近年來(lái),交流調(diào)速技術(shù)在風(fēng)機(jī)、水泵類負(fù)載領(lǐng)域得到了一定的推廣應(yīng)用,電壓在380 V以下的低壓變頻器已大量使用;在中小功率變頻技術(shù)方面,國(guó)內(nèi)幾乎所有的產(chǎn)品都是普通的V轅f控制,采用矢量控制技術(shù)的變頻器應(yīng)用較少,品種與質(zhì)量不能滿足市場(chǎng)需求,每年需要進(jìn)口。在大功率交—交變頻、無(wú)換向器電機(jī)等變頻技術(shù)方面,國(guó)內(nèi)只有少數(shù)科研單位有能力制造。大多數(shù)的變頻調(diào)速裝置采用晶閘管交—交變頻調(diào)速,制造成本較高,裝置可靠性差, 對(duì)電網(wǎng)污染嚴(yán)重,功率因數(shù)低、無(wú)功損耗大。同時(shí)變頻器的整機(jī)技術(shù)落后,國(guó)內(nèi)雖有單位投入一定的人力、物力,但由于力量分散,并沒(méi)有形成一定的技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模。有些地方還使用晶閘管直流電機(jī)調(diào)速,盡管此類系統(tǒng)制造技術(shù)成熟,但技術(shù)水平和效率低下,難以普及發(fā)展。變頻調(diào)速技術(shù)依托于電力電子技術(shù)的發(fā)展,變頻器所用半導(dǎo)體功率器件,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)幾乎是空白。國(guó)外高電壓、大電流晶閘管、大功率三極管、場(chǎng)效應(yīng)管、GTO(Gate Turn-off Thyristor,門(mén)極可關(guān)斷晶閘管)、IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,絕緣柵雙極晶體管)、IGCT(Integraed Gate Conmmutated,集成門(mén)極換流晶閘管)以及IPM(Intelligent Power Module,智能功率模塊)等器件的生產(chǎn),以及電子器件并、串聯(lián)技術(shù)的發(fā)展,使高電壓、大功率變頻器產(chǎn)品的生產(chǎn)及應(yīng)用成為現(xiàn)實(shí),大大促進(jìn)了變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展[3]。
我國(guó)變頻調(diào)速技術(shù)與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比還相當(dāng)落后,日本、德國(guó)和法國(guó)對(duì)高性能大容量的變頻調(diào)速系統(tǒng)的研究和應(yīng)用非常重視,一直處于世界領(lǐng)先地位。不僅在農(nóng)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,在電力機(jī)車(chē)、船舶等其他行業(yè)也走在前列。法國(guó)阿爾斯通公司已能提供單機(jī)容量達(dá)30 000 kW 的電氣傳動(dòng)設(shè)備用于船舶推進(jìn)系統(tǒng)。在大功率無(wú)換向器電機(jī)變頻調(diào)速技術(shù)方面,ABB公司提供了單機(jī)容量為60 000 kW的設(shè)備用于抽水蓄能電站;在中功率變頻調(diào)速技術(shù)方面,德國(guó)西門(mén)子公司Simovert A電流型晶閘管變頻調(diào)速設(shè)備單機(jī)容量為10耀2 600 kV·A,其控制系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)全數(shù)字化,廣泛用于電力機(jī)車(chē)、風(fēng)機(jī)和水泵驅(qū)動(dòng)等領(lǐng)域[4] [5]。
2 風(fēng)機(jī)水泵的變頻調(diào)速節(jié)電原理
2.1 風(fēng)機(jī)水泵的流量調(diào)節(jié)方式
水泵(或風(fēng)機(jī))的流量調(diào)節(jié)主要有三種方法。一種是采用傳統(tǒng)機(jī)械方法,水泵和風(fēng)機(jī)一旦開(kāi)始工作,電機(jī)便以額定轉(zhuǎn)速運(yùn)行,以額定量供水和供風(fēng),當(dāng)水量或風(fēng)量需要減少或增加時(shí),通過(guò)調(diào)節(jié)入口或出口的擋板、閥門(mén)開(kāi)度來(lái)調(diào)節(jié)供水量和供風(fēng)量,電機(jī)輸出功率大量的消耗在擋板或閥門(mén)的截流過(guò)程中,浪費(fèi)了大量電能。另一種方式是采用電磁轉(zhuǎn)差離合器或
液壓耦合器調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)、水泵的轉(zhuǎn)速(電動(dòng)機(jī)恒速運(yùn)轉(zhuǎn)),電機(jī)消耗的能量不變,僅改變傳動(dòng)比,多余的能量也以其他能量形式消耗掉[6]。第三種調(diào)節(jié)方式是通過(guò)改變電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速來(lái)控制水(或風(fēng))流量,此種方法能根據(jù)用水量(風(fēng)量)減少或增加來(lái)調(diào)節(jié)水泵轉(zhuǎn)速,無(wú)多余能量損耗,是目前最有效的節(jié)能調(diào)節(jié)方式之一。電機(jī)調(diào)速主要分直流調(diào)速和交流調(diào),直流調(diào)速系統(tǒng)是用直流電驅(qū)動(dòng)直流電動(dòng)機(jī),分為單閉環(huán)、多
環(huán)調(diào)速和可逆直流調(diào)速,通過(guò)改變直流電動(dòng)機(jī)的電樞電壓、勵(lì)磁磁通或電樞回路總電阻來(lái)調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速以實(shí)現(xiàn)流量調(diào)節(jié)。交流調(diào)速可分為調(diào)壓調(diào)速、雙饋電機(jī)調(diào)速、串級(jí)調(diào)速、變極調(diào)速和開(kāi)關(guān)磁阻電動(dòng)機(jī)調(diào)速等。變頻調(diào)速是交流調(diào)速方法之一,是用變頻、變壓的交流電驅(qū)動(dòng)交流電機(jī),其控制方法可分為標(biāo)量控制、直接轉(zhuǎn)矩控制、矩陣式變頻、矢量控制調(diào)速等方式[7]。
2.2 風(fēng)機(jī)水泵的變頻調(diào)速節(jié)能原理
對(duì)異步電機(jī)進(jìn)行調(diào)速控制時(shí),保持電機(jī)的主磁通恒定值不變,通過(guò)改變異步電機(jī)的供電頻率,改變其同步轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)調(diào)速運(yùn)行。水泵和風(fēng)機(jī)是一種平方轉(zhuǎn)矩負(fù)載,其轉(zhuǎn)矩(T)特性為
變頻器提供給電動(dòng)機(jī)的電壓U隨頻率的平方成正比降低,故可大幅度減少功耗,節(jié)電率高達(dá)30%~60%以上[4] [8]。電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速n與流量q、揚(yáng)程h及軸功率Pq的關(guān)系如式(5)、(6)、(7)所示。
水泵的流量與其轉(zhuǎn)速成正比,水泵的揚(yáng)程與其轉(zhuǎn)速的平方成正比,水泵的軸功率與其轉(zhuǎn)速的立方成正比。由以上公式可以看出,在環(huán)境氣壓、氣溫等參數(shù)不變的情況下,當(dāng)轉(zhuǎn)速減少50豫時(shí),流量減少50豫,揚(yáng)程減少75豫,功率消耗減少87.5%,節(jié)能效果非常顯著[4] [6]。
若采用在水流吸入側(cè)加擋板調(diào)節(jié)流量,電機(jī)運(yùn)行于額定轉(zhuǎn)速,在不同流量q 時(shí),電機(jī)軸功率Pq 與額定功率Pe 和額定流量qe有下列經(jīng)驗(yàn)公式
離心風(fēng)機(jī)(水泵)的風(fēng)壓(揚(yáng)程)h—風(fēng)量(流量)q曲線特性如圖1所示。正常工作時(shí),工況點(diǎn)為A,其流量壓力分別為q1、h1,此時(shí)風(fēng)機(jī)水泵所需的功率正比于Ah1Oq1的面積。當(dāng)要求減小風(fēng)量(流量)到q2,實(shí)際上通過(guò)調(diào)節(jié)(減小)擋板開(kāi)度增加管網(wǎng)管阻(R1寅R2),使風(fēng)機(jī)水泵的工作點(diǎn)移到B 點(diǎn),風(fēng)壓(水壓)增大,這時(shí)風(fēng)機(jī)水泵所需的功率正比于Bh2Oq2的面積,顯然風(fēng)機(jī)水泵所需的功率增大了[8]。這種調(diào)節(jié)方式控制簡(jiǎn)單,但功率損耗大,不利于節(jié)能,是以高運(yùn)行成本換取簡(jiǎn)單控制方式。若采用變頻調(diào)速,風(fēng)機(jī)水泵轉(zhuǎn)速由n1下降到n2,這時(shí)工作點(diǎn)由A 點(diǎn)移到C點(diǎn),流量仍是q2,壓力由h1降到h3,這時(shí)變頻調(diào)速后風(fēng)機(jī)(水泵)所需的功率正比于Ch3Oq2的面積,由圖1可見(jiàn)功率的減少是明顯的[9]。
采用變頻調(diào)速技術(shù)后,變頻器可根據(jù)實(shí)際需要改變電機(jī)轉(zhuǎn)速來(lái)調(diào)節(jié)水流量,使水泵實(shí)際負(fù)載與流量在任何工作階段均能保持一致或根據(jù)流量要求變化,保證電機(jī)在整個(gè)負(fù)載變化范圍內(nèi)平穩(wěn)、精確地運(yùn)行,徹底消除溢流或流量不夠現(xiàn)象,能量消耗達(dá)到所需的最小程度,實(shí)現(xiàn)節(jié)能目的[10]。
2.3 風(fēng)機(jī)水泵變頻調(diào)速器控制方式
2.3.1 標(biāo)量控制方式
這是一種最簡(jiǎn)單的控制方法,操作人員根據(jù)實(shí)際的需要,手動(dòng)調(diào)節(jié)變頻器的頻率設(shè)定值和輸出電壓,以改變風(fēng)量或流量。一般可分為電壓/頻率控制和轉(zhuǎn)差頻率控制兩種方式,其主要調(diào)節(jié)原理是
評(píng)論