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                開(kāi)封書(shū)35千伏真空斷路器ZW32-40.5圖紙

                訪(fǎng)問(wèn)量:730

                廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家

                更新時(shí)間:2020-04-07

                描述:開(kāi)封書(shū)35千伏真空斷路器ZW32-40.5圖紙由于風(fēng)機的運行偏離高效點(diǎn),使運行效率降低。調查表明:我國風(fēng)機運行效率低于70%的占一半以上,低于50%的占1/5左右,有的甚至不到30%,結果是白白地浪費掉大量的電能,已經(jīng)到了非改不可的地步。

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                開(kāi)封書(shū)35千伏真空斷路器ZW32-40.5圖紙

                風(fēng)機在實(shí)際應用中數量眾多,分布面極廣,耗電量巨大。目前,靠節流調節變負荷運行的定速風(fēng)機還有很大的節電潛力,其潛力挖掘的焦點(diǎn)是提高風(fēng)機的運行效率。一般來(lái)講,風(fēng)機基本上都采用定速驅動(dòng)。這種定速驅動(dòng)的風(fēng)機,如果需要調節服務(wù)點(diǎn)的壓力或流量,只好采用節流閥或風(fēng)門(mén)調節流量,這樣就存在嚴重的節流損耗。尤其在機組變負荷運行時(shí),由于風(fēng)機的運行偏離高效點(diǎn),使運行效率降低。調查表明:我國風(fēng)機運行效率低于70%的占一半以上,低于50%的占1/5左右,有的甚至不到30%,結果是白白地浪費掉大量的電能,已經(jīng)到了非改不可的地步。

                2.設備現狀節能計算分析   目前我公司有10KV1400KW煤氣鼓風(fēng)機兩臺(YBKS5603-2額定電流:97.6A運行功率因數:0.88轉速2970r/min)一開(kāi)一備,運行電流90A,而且風(fēng)機目前采用液力偶合器調速,反應速度及調節精度都不夠,因此計劃安裝變頻器調節,計算如下: 工頻的實(shí)際運行功率為:P1v=1.732UIcosφ=1.732×10kv×90A×0.88=1371KW 液偶轉速比i1=2407/2970=0.81,根據液偶調速器的轉差損耗公式得:△Ps1=(i1?-i1?)/ie?×Pe=(0.81?-0.81?)/ 0.96?×1400=190KW   

                △Ps1為液偶的轉差損耗率,不包括液偶的軸承磨損損失、油路損失、鼓風(fēng)損失、導管損失等,此部分損耗按照電機輸出軸功率的3%計算,所以液偶的全部功損為:△P1=△Ps1+3% P1v=190+0.03×1371 =231KW節電率:△P1/P1v=231/1371=16.8% 上述節電率為改造后采用變頻器同時(shí)去除液力耦合器后的節電率,若仍需保留液耦,則需將液耦開(kāi)至99%,以減低損耗,則需要增加額定效率,故節電率為12.5%。按年運行時(shí)間8000小時(shí),綜合電價(jià)0.59元/度。計算年節電量137萬(wàn)度,節約電費80萬(wàn)元。根據測試,公司決定安裝EHE-T系列高壓變頻。

                  

                3.變頻控制方案   

                3.1 電氣改造一次原理圖方案(如圖1所示)圖1 原理圖  EHE-T系列變頻器配置自動(dòng)旁路系統和手動(dòng)旁路系統,本方案生產(chǎn)工藝需要,采用自動(dòng)旁路系統(圖中C形虛線(xiàn)框),但煤氣風(fēng)機變頻改造要采用手動(dòng)旁路系統。旁路系統包含三臺高壓真空開(kāi)關(guān),可實(shí)現變頻和工頻之間的切換。當K1和K2閉合,K3分斷,旁路系統處于變頻狀態(tài),此時(shí)用戶(hù)高壓開(kāi)關(guān)QF合閘,變頻器得電,啟動(dòng)即可變頻拖動(dòng)高壓電機;當K1和K2分斷,K3閉合,旁路系統處于工頻狀態(tài),此時(shí)QF合閘,電機立刻工頻運行,變頻器失電狀態(tài)。其中K2和K3在電氣和機械上均設定連鎖,確保了變頻和工頻狀態(tài)轉換的安全性。

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