Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2011 в 14:47, реферат
Для всех видов перекачиваемой жидкости преобразователи частоты обеспечивают более экономичное, более эффективное и более надежное регулирование, чем известные механические способы. Независимо от области использования (добыча и транспорт нефти, электроэнергетика, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.) эффект от частотного регулирования насосов общеизвестен:
•экономия электроэнергии до 30 – 60 %;
•снижение утечек жидкостей до 5 %;
•экономия тепловой энергии до 10 %;
•увеличение срока службы оборудования в 1.5-2 раза;
•уменьшение вероятности возникновения разрывов трубопроводов;
•повышение эффективности защиты электропривода;
•улучшение экологической обстановки.
Введение…………………………………………………………………… 3
1. Основные сведения о частотно-регулируемом электроприводе……….. 4
2. Преимущества использования регулируемого электропривода в технологических процессах……………………………………………………
6
3. Структура частотного преобразователя………………………………… 8
4. Области применения преобразователей частоты……………………….. 9
5. Принцип работы преобразователей частоты…………………………… 15
6. Выбор преобразователя частоты ……………………………………….. 20
7.Преобразователь частоты HITACHI SJ300-055HF ……………………… 21
8. Схемы подключения преобразователя частоты HITACHI SJ300-055HF.. 29
9. Автоматизированная станция управления насосами……………………. 38
10. Связь преобразователя частоты с персональным компьютером……… 45
Заключение…………………………………………………………………….. 47
Список использованных источников…………………………………………
в) исключение потери электроэнергии на пусковые токи;
2. Упрощается техническое обслуживание технологического оборудования так как исключается большое количество пусков электродвигателей.
3. Обеспечивается оптимальное протекание режима перекачки стоков без гидроударов.
4.
Уменьшается число коммутационных переключений
в силовых цепях и цепях управления насосными
агрегатами.
Обычно вентиляторы имеют такие размеры, чтобы обеспечить максимальный расход воздуха, требуемый системой.
Однако условия функционирования часто требуют снижения расхода.
Это может достигаться за счёт дросселирования при постоянной частоте вращения вала вентилятора, а так же за счёт изменения скорости вращения вала вентилятора при использовании частотно-регулируемого привода.
Производительность вентилятора частоты можно менять в зависимости от сезонных, климатических условий, баланса тепло и влаговыделений, выделений вредных газов и паров.
Зависимость потребляемой мощности вентилятора от скорости вращения вала вентилятора такая же как и у центробежного насоса Р=f(Q3), т.е. снижение скорости вращения вала вентилятора приводит к уменьшению потребляемой мощности в 8 раз. Экономия электроэнергии при применении частотно-регулируемого привода может составить до 60%.
Частотно-регулируемый
привод на базе преобразователя частоты
фирмы Hitachi может использоваться при применении
датчика обратной связи на количество
людей в здании, датчика потока, разряжения
и т.д.
4.4.
Применение частотно-регулируемого
привода в компрессорных
установках
Работа поршневого компрессора существенно отличается от работы механизмов с вентиляторной характеристикой, так как момент сопротивления на его валу можно считать постоянным.
Однако производительность компрессора зависит от числа оборотов его вала. При регулировании производительности компрессора изменением числа оборотов его вала изменяется и мощность, потребляемая из сети электродвигателем, приводящим компрессор в движение. На промышленных предприятиях достаточно часто требуется регулировать производительность компрессорных установок за счёт ступенчатого изменения скорости вращения электродвигателя.
Из-за неравномерности потребления сжатого воздуха при работе компрессора иногда приходится открывать спускной клапан в ресивере компрессора.
Применение
частотно-регулируемого привода как показано
на схеме позволяет экономить электроэнергию,
поддерживая оптимальное давление при
оптимальном расходе сжатого воздуха
в системах пневматики.
Рис.
4 – Структурная схема частотно-
При применении частотно-регулируемого привода для управления винтовыми компрессорами можно получить экономию электроэнергии, сравнимую с экономией при управлении центробежными насосами (до 60%), т.к. характеристика винтового компрессора близка к характеристике центробежного насоса.
Кроме получения экономии электроэнергии применение частотно-регулируемого привода дополнительно обеспечивает следующее:
1. Снижается износ коммутационной аппаратуры из-за отсутствия больших пусковых токов при включении двигателя компрессора.
2. Оптимизация давления в пневмосети снижает утечки сжатого воздуха.
3.
Увеличивается срок службы электродвигателя
из-за снижения его нагрузки и отсутствия
тяжёлых пусковых режимов.
4.5.
Применение частотно-регулируемого
привода в тягодутьевых
механизмах котельных
установок
Тягодутьевые машины потребляют около 60% электроэнергии собственных нужд котельных цехов. Поэтому регулирование их режимных параметров оказывает существенное влияние на мощность и экономичность работы котельных установок.
Использование частотно-регулируемых приводов позволяет решать задачу согласования режимных параметров и энергопотребления тягодутьевых механизмов с изменяющимся характером нагрузки котлов.
Основным назначением тягодутьевых механизмов и водогрейных котлов является поддержание оптимального режима горения в топке котла. Под понятием оптимального режима здесь подразумевается поддержание оптимального соотношения «топливо-воздух» и создание наиболее благоприятных условий для полного сгорания топлива. Для выполнения этого условия необходимо с одной стороны подать нужное количество воздуха в топку – с другой с заданной интенсивностью извлекать из неё продукты горения.
Применение преобразователей частоты для управления вентилятора подачи воздуха в топку, а так же вентилятора дымососа позволяет не только эффективно решать эту задачу, но и автоматизировать этот процесс наиболее полно и эффективно.
Как правило, система регулирования дымососа должна поддерживать заданную величину разряжения в топке котла независимо от производительности котлоагрегата.
Подача топлива в топку котла для сохранения баланса между подводом тепла и отводом его выполняет существующая система управления производительностью котлоагрегата, регулирую подачу топлива. С его увеличением увеличивается подача воздуха в топку котла и электропривод дымососа должен увеличить отсасывающий объём продуктов горения. Таким образом, связь между системами регулирования вентилятора и дымососа осуществляется через топку котла.
Поскольку
график нагрузки отопительной котельной
достаточно неравномерный, уменьшение
производительности, как вентилятора,
так и дымососа позволит сэкономить
до 70% электроэнергии, идущей на приведение
в действие этих механизмов.
5.
Принцип работы преобразователей
частоты
На рис. 5 представлена блок-схема силовой части преобразователя с промежуточным звеном постоянного тока (так называемый U - инвертор).
Рис. 5 – Блок-схема силовой части преобразователя
Напряжение сети U1 стандартной частоты f1 подается на вход неуправляемого выпрямителя, преобразующего переменное напряжение U1 в постоянное E0.
Рис. 6 – Входное напряжение сети
Выпрямленное и напряжение Е0 подается на вход инвертора, который преобразует его в трехфазное напряжение U1рег регулируемой частоты f1рег, поступающее на двигатель. Частота выходного напряжения инвертора f1рег регулируется блоком управления в функции сигнала управления Uy.
Остановимся подробнее на работе управляемого инвертора (рис. 7), полагая, что с помощью управляемого выпрямителя на его вход подается постоянное напряжение Е0.
Рис. 7 – Коммутационная схема инвертирования
Предположим, что трехфазная нагрузка zА, zВ и zС (обмотки статора асинхронного двигателя) соединена в звезду, а транзисторы VT1…VT6, на которых выполнен инвертор, соединены по мостовой схеме и по сигналам с блока управления открываются в требуемой последовательности. Обычно продолжительность открытого состояния каждого транзистора l составляет половину или треть периода Трег=1/fрег, а сдвиг моментов открытия транзисторов VT1…VT6 – шестую часть этого периода. Рассмотрим сначала работу схемы со временем открытия транзисторов l=Трег/2. Временная токовая диаграмма работы транзисторов для этого случая показана на рис. 8, где токи фаз IA, IB, IC, проходящие через нечетные транзисторы, отложены в положительном направлении, а через четные – в отрицательном. В каждый момент времени включены (открыты) три транзистора из шести, причем за время периода можно выделить шесть интервалов (I, II, III, IV, V, VI) различных сочетаний открытых и закрытых состояний транзисторов. Для определения формы напряжения на нагрузке рассмотрим схемы включения фаз статора асинхронного двигателя на каждом из шести временных интервалов.
Рис. 8 – Временная токовая диаграмма работы транзисторов
В течение интервала I открыты транзисторы VT1, VT5 и VT6 начала фаз zА и zС соединены с плюсовым выводом источника +Е0, а начало фазы нагрузки zВ – с минусовым выводом –Е0 (рис. 9,а). Если при этом сопротивления всех трех фаз одинаковы, то эквивалентное сопротивление параллельно соединенных фаз нагрузок zА и zС будет в два раза меньше сопротивления фазы нагрузки zВ. Тогда и напряжение на параллельно соединенных фазах нагрузок zА и zС будет в два раза меньше, чем на фазе нагрузки zВ, и составит Е0/3.
Рис. 9 – Схемы включения фаз статора
На интервале II (рис. 7) открыты транзисторы VT1, VT6 и VT2, фазы нагрузок zВ и zС (рис. 9,б) включены параллельно, к ним прикладывается напряжение Е0/3, а к фазе нагрузки zА – напряжение 2Е0/3.
При переходе к интервалу III (рис. 7) закрывается транзистор VT6 и открывается транзистор VT3 (транзисторы VT1 и VT2 по прежнему открыты), в соответствии с чем фазы нагрузок zА и zВ включены параллельно (рис. 9,в).
Аналогично можно изобразить схемы соединения схемы соединения фаз обмотки статора для интервалов IV, V и VI, которые будут соответствовать схемам для интервалов I, II и III, но иметь другую полярность напряжения на началах фаз. График изменения напряжения на фазах нагрузки при l=Трег/2 (рис. 10) имеет ступенчатую форму, и оно является переменным, причем максимумы этого напряжения сдвинуты по фазам на треть периода регулируемой частоты. Другими словами, на нагрузке получается стандартная система трехфазного напряжения переменного тока, хотя и несинусоидальной формы.
Рис. 10 –
Напряжение на двигателе
6.
Выбор преобразователя
частоты
При выборе модели преобразователя частоты необходимо определить его выходную мощность (кВт) и выходной ток (А). В самом простом случае выходную мощность и выходной ток преобразователя можно определить, зная параметры приводного электродвигателя.
На первом шаге при
1.
Определить номинальный ток преобразователя,
который необходимо выбирать равным номинальному
току электродвигателя.
2. Определить
полную выходную мощность преобразователя,
ориентируясь на номинальную мощность
электродвигателя.
Необходимо принять во внимание, что:
В общем случае после первого шага может
сложиться ситуация, когда не удается
выбрать преобразователь из предлагаемого
ряда мощностей, поскольку полученным
значениям потребной мощности и выходного
тока одновременно не отвечает ни один
преобразователь. Поэтому необходимо
обратить внимание на то, что главным параметром
при выборе преобразователя является
потребляемый электрический ток двигателя,
поскольку он определяет режим работы
выходных силовых транзисторов.
Полная выходная мощность преобразователя
в этом случае может отличаться от номинальной
мощности двигателя.
Данная ситуация не является исключительной,
так как в настоящие время в эксплуатации
находится огромное количество асинхронных
электродвигателей самых различных серий
и типоразмеров, многие из которых работают
уже не одно десятилетие. Преобразователи
же проектируются для общепринятого стандартизированного
ряда мощностей.
7.
Преобразователь
частоты HITACHI SJ300-055HF
Описание: