技術(shù)頻道

      富士中壓變頻器在煉油廠循環(huán)水泵的應用

      1 引言

        茂名石化于1990年開始在煉油分部所屬生產(chǎn)裝置安裝各類變頻器200多臺。變頻器所帶負載有油泵、風機和濾機等,在調(diào)速和節(jié)能方面起著重要作用。

        煉油生產(chǎn)過程中,流量、液面、壓力等參數(shù)常隨著工況的改變而改變。由于技術(shù)水平限制,沒有一種合適調(diào)速方法,因此只能采用控制閥門或擋板開度的方法來改變流量、液面等,即用人為增減阻力的辦法實現(xiàn)調(diào)節(jié)。工藝需要小流量時,大量能量損失在閥門或擋板上。變頻器能夠根據(jù)負載大小自動調(diào)節(jié)頻率,使各種工況下機泵電耗降至最低,起到節(jié)約大量電能的作用。

        目前我公司使用富士中壓變頻器,電機運行時功率因數(shù)甚至可達到0.95以上,節(jié)能效果明顯。

      2 富士中壓變頻器原理和性能指標

        2.1 富士中壓變頻器工作原理

        圖1是富士中壓變頻器的原理框圖。變頻器每相由4個相同功率單元串接而成,每個功率單元由輸入變壓器兩個二次線圈供電。每個二次線圈額定電壓均為480v,這樣每個功率單元的輸入額定電壓為960v,輸出電壓為0~960v,4個功率單元最大輸出電壓相加即為相電壓3840v,對應的線電壓為6650v,額定電壓視為6000v。

        每個功率單元都可以視為一個采用igbt構(gòu)成的三相輸入,單相輸出的pwm變頻器,輸出0~960v可調(diào)電壓和0~120hz可調(diào)頻率,其結(jié)構(gòu)原理與通常的低壓變頻器原理一樣。

        2.2 富士中壓igbt變頻器性能指標

        frenic4600fm4系列變頻器采用了32位risc處理器的cpu,用于頻率控制、運轉(zhuǎn)程序、各種接口等基本控制;在需要進行高速運算的電流控制部、電壓指令整形部分別搭載了數(shù)字信號處理器(dsp)。為了對各種用途實現(xiàn)最佳控制,將系統(tǒng)作了固件化,它具有以下幾種功能:

        (1)程序功能

        可根據(jù)外部順序及控制信號,用軟件實現(xiàn)系統(tǒng)運轉(zhuǎn)和停止操作。

       ?。?)調(diào)節(jié)功能

        具有基于采樣控制,進行最佳控制的調(diào)節(jié)功能。

       ?。?) 控制參數(shù)設(shè)定功能

        用操作面板、編程器、pod或者集中監(jiān)視系統(tǒng),可以對系統(tǒng)的每個控制參數(shù)進行設(shè)定或作最佳調(diào)整。

       ?。?) 故障檢測功能

        故障發(fā)生時的信息可以通過操作面板、編程器、pod或者集中監(jiān)視系統(tǒng)確認。而且通過編程器或集中監(jiān)視系統(tǒng)還能夠采集故障發(fā)生前后的數(shù)據(jù)。

        (5) 獨立運轉(zhuǎn)功能

        無須連接上位機系統(tǒng),僅使用frenic4600fm4就可以控制電機運轉(zhuǎn)。

       ?。?) 停電保護功能

        在發(fā)生停電故障時,ram的數(shù)據(jù)由電容支持保護,在不通電的狀態(tài)下數(shù)據(jù)可維持一個星期。

        (7) 在線模擬量數(shù)據(jù)輸出

        運轉(zhuǎn)中的部分數(shù)據(jù)可以以模擬量輸出。

      3 富士中壓igbt變頻器在西二循循環(huán)水泵的應用

        3.1 應用原因

        西二循有3臺循環(huán)水泵分別是泵1/1、泵1/2、泵1/3,電機功率都是400

        kw,這三臺高壓泵是互為備用的。裝置正常生產(chǎn)時開2臺高壓水泵,由于水壓過高,有一部分循環(huán)水要打回流,造成大量電能浪費,在泵1/1裝設(shè)中壓變頻器后,可以根據(jù)生產(chǎn)流程需要自動調(diào)節(jié)頻率,既能滿足生產(chǎn)用水要求,又能節(jié)省大量的電能。

        3.2 效果分析

        根據(jù)流體機械原理可知,對于泵類、風機類負載,流量和轉(zhuǎn)速成正比,而電機的軸功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比。因此采用變頻技術(shù)在不同流量時消耗的功率為:

        p變=n3ped=q3ped (1)

        若采用閥門控制流量,電機在額定轉(zhuǎn)速下恒速運轉(zhuǎn),在不同流量時電機消耗的功率為:

        p閥=(0.4+0.6q)ped (2)

        式(1)、(2)中ped為閥門全開電機以額定轉(zhuǎn)速運行時消耗的功率,q為流量的相對值。從上面兩條公式可以算出,當流量q為額定流量的50%時,采用變頻調(diào)速技術(shù)時消耗功率為0.125ped,采用閥門控制流量消耗功率為0.7 ped。理論上節(jié)電率為:(0.7-0.125)/0.7=82.1%,可見變頻器節(jié)能效果非常好。

        在西二循泵1/1裝設(shè)變頻器投用后變頻器運行頻率是41hz,按照上面公式估算變頻器投用后每天可節(jié)電3682kw.h。同時還能減少對機泵的沖擊,減少機泵的維修量,延長機泵的使用壽命,節(jié)省大量的檢修費用。

      4 變頻器一次、二次控制線路

        作為煉油系統(tǒng)的循環(huán)水泵,在變頻器發(fā)生故障時要具有快速恢復送電功能,為此我們根據(jù)使用變頻器和不使用變頻器的特點,設(shè)計出該循環(huán)水泵既可以帶變頻器運行,又可以不帶變頻器運行。下面根據(jù)圖2來說明工頻運行、變頻運行一次、二次控制線路圖控制原理:

        4.1 工頻運行

       ?。?)一次電路

        雙向刀閘qs打到工頻位置,如果qf開關(guān)合上,6kv高壓電通過qf開關(guān)、qs刀閘加到電機上,電機正常運轉(zhuǎn),反之電機停機備用。

       ?。?)二次控制線路

        bk轉(zhuǎn)換開關(guān)打到工頻位置,①②、③④、⑤⑥三對觸點接通,按下sb1起動按鈕,(+wc)—1qf—sb1—③④—①②—合閘電路—1qf—(-wc)。合閘線圈得電qf開關(guān)合上電機正常運行,按下sb2停止按鈕,(+wc)—1qf—sb2—⑤⑥—跳閘電路—1qf—(-wc)。跳閘線圈得電qf開關(guān)斷開電機停止運行。

        4.2 變頻運行

        (1)一次電路

        雙向刀閘qs打到變頻位置,qf開關(guān)合上,起動變頻器,6kv高壓電通過qf開關(guān)、變頻器、刀閘加到電機上,電機正常運轉(zhuǎn),反之電機停機備用。

        (2)二次控制線路

        bk轉(zhuǎn)換開關(guān)打到變頻位置,⑦⑧、⑨⑩、三對觸點接通,在變頻器允許開機3zj常開觸點接通時,按下sb1起動按鈕,(+wc)—1qf—sb1—3zj—⑨⑩—1zj—1qf—(-wc)。1zj中間繼電器得電,起動變頻器,電機帶變頻器運行。按下sb2停止按鈕,(+wc)—1qf—sb2—⑦⑧—2zj—1qf—(-wc)。2zj中間繼電器線圈得電,變頻器停止運行。

      5 結(jié)束語

        使用變頻器,不僅能起到節(jié)能作用,而且延長機泵的使用壽命,減少機泵的維修量,是石化企業(yè)進行節(jié)能降耗理想電氣設(shè)備。


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