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前言
& b% d! y4 Z. M# x: R 一、空压机工作原理简述: G! @3 G6 O$ u. Q1 ~
工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽也阳转子齿被主电机驱动而旋转。
|2 V' {3 \. R8 O 原空压机的主电机运行方式为星-角或自藕减压起动重于后全压运行。具体操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并打开断油阀,空压机在卸载模式下启动,这时进气阀处于关闭位置,而放气阀打开以排放油气分离器内的压力。等降压2秒后空压机开始加载运行,系统压力开始上升。如果系统压力上升到压力开关上限值,即起跳压力,控制器使进气阀关闭,油气分离器放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后,即回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机满载运行。 - P# H5 ~" ?1 k+ |3 l: N8 J5 \6 }4 n
, p' p( [3 H8 | 二、原系统工况存在的问题 * b/ _: {1 N2 c# J( `" ]
1、 主电机虽然星-角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。
& U! t( ?+ z, o" e 2、 主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。 1 L% I- \" n) ~. }0 {
3、 主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
4 m. q! T" o: \& k% g. s Y 4、 主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作时对机械量大。
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变频改造方案: , H" S+ S c, `& s0 s- t. W
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一、 节能原理及效果 ' R1 S. v! u$ d P' r( o
我们知道,用调整电机转速的方法同样可以调整供气量。由于空压机基本上属于恒转矩负载,用变频调速的方法调整供气量能使电机的输出功率基本与转速(供气量)成正比关系,达到很好的节电效果。两种调节方法用电情况如图1所示。
# ]9 y. o# q- W. Q4 O& E 我们采用具有矢量控制功能的AMB变频器,可使电机在低速时也能提供满足负载需要的转矩。同时,AMB变频器的自动节能模式,可使电机在满足负载转矩要求下以最小电流运行,达到更好的节电效果。
, A/ N" Z$ B2 c) u# ` 采用恒压供气变频控制系统所带来的效果如下:
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7 B2 ^% y6 h w1 C (1)、出气口释放阀全部关闭,取消用出气口释放阀调节供气量方式,以避免由此导致的电能浪费。代之以变频器调整电机的转速来调整气体流量,使电机输出的功率与流量需求基本上成正比关系(如图1所示),始终使电机高效率工作,以达到明显的节电效果。例如当用气量是额定供气量的50%时,节电率可达40%以上;
& t5 ~! x% k# G$ d# {; g; l (2)、利用变频器的节能模式,可使电机在轻载时以最高效率运行,减少不必要的电能损耗; & M' J2 a9 G* u P4 p! G
(3)、根据严格的EMS标准,高效的PWM变频器使用高速低耗的IGBT,降低谐波失真和电机的电能损失。
/ F1 i$ r# d# `" _0 h* X P (4)、可使电机起动、加载时的电流平缓上升,没有任何冲击;可使电机实现软停,避免反生电流造成的危害,有利于延长设备的使用寿命;避免因电流峰值带来的电力公司的罚款;
+ c. T2 q# L0 N- g) c! }6 ], E5 u (5)、采用变频控制系统后,可以实时监测供气管路中气体的压力,使供气管路中的气体的压力保持恒定,提高生产效率和产品质量; ) v! S, D% Y9 q7 f+ |: a! n4 q
(6)、由于电机在高效率状态下运行,功率因数较高,降低了无功损耗,节约了大量电能(如图2所示)。
8 W0 i& p8 s7 Y+ b% T4 q (7)、保存原释放阀系统,在必要时可参加调节,增强系统的可靠性。
2 `2 k& D4 g$ r- U5 F总之,采用恒压供气智能控制系统后,不但可节约30~40%的电力费用,延长压缩机的使用寿命,并可实现恒压供气的目的,提高生产效率和产品质量。
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三、变频改造方案设计原则 ( M1 U2 q% M/ \- o
如图所示:
. L. s% N8 o9 Q0 |. A& r 根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统应满足以下要求: * U' G2 d' ~1 O- ~4 |" m
1、 电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不能超过±0.02Mpa。 % M# z- h$ D# {, j* I7 ^
2、 系统应具有变频和工频两套控制回路。 3 i$ v; `3 a" i {5 O$ @
3、 系统具有开环和闭环两套控制回路。
7 m; }8 {8 x/ M) A4 [ 4、 一台变频器能控制两台空压机组,可用转换开关切换。 1 {6 R9 t& i5 G5 P" f, e: S& p
5、 根据空压机的工况要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性一。 9 y. _; n$ S5 a0 {$ v& v* z6 ]
6、 为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施。
' ?$ R1 \: J" I0 C# m. O9 j- B 7、 在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。
& K% G4 O1 \; W5 [) Z1 p- l$ _; e 8、 考虑到系统以后扩展问题,变频器应满足将来工况扩展的要求。
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$ k/ n3 O: C/ b. x2 b2 E 四、变频器的选型
b$ }, y$ W$ x" Y1 F, M 根据上述原则,经过多方调研、比较,最后我们选择安邦信公司生产的G9系列通用型变频器,使该系统能够满足上述工况要求。 $ _$ g6 V4 H) o9 g3 z- F- S
1、G9变频器的频率精度:数字设定为±0.01%;模拟设定为±0.2%。可使压力波动范围满足设计要求。
2 l. y. a u' O7 Q3 z 2、系统设计了变频和工频两套主回路。 3 O! p7 U ?$ h' L5 D8 O4 ?. _6 L
3、系统设计了闭环与开环两套控制回路。
# F* _+ ~! I2 q 4、使用转换开关可使变频器任意控制两台空压机组中的一台。 2 ?. C; n+ F" J4 R0 P: r8 M. w
5、 G9型变频器适用恒转矩特性负载,该变频器还具有转矩补偿和提升的功能。
) f* u$ U! k/ z/ f% T) ?) o7 Y 6、 在该变频器上端加装输入电抗器,有效的抑制了变频器对电网的干扰。
3 i0 N% }" J! o6 a* D* T/ E( I: X7 D 7、 在该变频器下端加装输出电抗器,保障了低频运行时电机温度噪音不超过允许范围。
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五、改造方案原理 4 S5 ]4 M! ? d! [2 b1 f
由变频器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。
) d. a. {* L7 k7 N/ }# R3 L2 {/ Y 反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出步,从而调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。
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* Z* o2 }6 x# ^3 U9 Y) ^ 六、空压机变频改造后的效益 9 z }2 o4 P, d( I0 f. H& R
1、节约能源 & O& _9 X q: \
变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状。
) t% }7 x6 E1 J1 [4 h 2、运行成本降低 1 A) B$ L3 V" S1 M0 p$ ]5 l
传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。 & L6 K( t7 \. t- n, P
3、提高压力控制精度 - n# L) z) l- i9 G% ^4 }0 L9 N- j
变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。
3 n1 F/ ]( G: u0 q* ^ 4、延长压缩机的使用寿命
) p% g& @. S8 I* f. G: @! A/ B# z 变频器从0HZ起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。
5 x+ Q" p P! j9 m 5、低了空压机的噪音
: |4 N8 `7 a' e. l& F, t; j 根据压缩机的工况要求,变频调速改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。
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投资分析 + M8 b7 Z& J' C6 d
) O! ~4 g3 v4 J9 J$ M! O2 Z* K3 e 1、项目费用
. g6 O! W9 O; }5 H& B% n- _6 \; q 空压机节电改造费用为:XXXXXX元 # J# {' R% T- H) m* V
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2、投资回报分析
7 B* \2 J/ u3 \: T4 ^# A, X5 ^2 a$ _ 制瓶车间单台空压机改造前每月用电约为:160KW×24小时/天×30天/月×0.8=XXXXKWH
" u& S/ G- @ V1 \" K& U8 H,空压机机节电率可达:20-30%之间波动,月均值在:25%;电费价格为0.52元XXX/KWH 则:
, T; s/ o. d- d9 o6 _ x* u |空压机每月节电电费:XXXXWH×25%×XX元/KWH=XXX元。 投资回报期=投资总额/每月节约金额=XXXX≈21个月。节电改造投资在XXXX个月内收回全部收回。 : R' D5 z% E! w9 {) D
7 m7 [+ n" L' k; n3 e 结束语
1 q E. y/ [, D' X) X 随着变频器应用普及时代的来临,将变频器的应用扩展到传统空压机改造的领域,不仅扩大了变频器的应用市场,而且为空压机的制造业也提出了新的课题。预计在不远的将来,由于变频调速技术的介入,空压机将真正地进入经济运行时代。
5 y4 m9 l9 v8 {: W Nhttp://www.66kyj.cn/newsFile/200772310566956.Shtml |
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