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節(jié)能節(jié)電

中科宇杰分析:火電廠電機(jī)節(jié)能降耗的2大途徑

  在火電廠耗能設(shè)備中,送風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、引風(fēng)機(jī)、吸塵風(fēng)機(jī)、給水泵、排污泵等發(fā)電輔助設(shè)備,均為大功率高耗能電動機(jī),同時也是電廠用電的消耗大戶。因此,電動機(jī)的節(jié)能降耗工作,對火電廠來說具有十分重要的意義。電機(jī)節(jié)能降耗可以采用以下兩大途徑:

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  一、無功補(bǔ)償技術(shù)的運(yùn)用,提高電機(jī)的功率因數(shù)

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  通過分析可以知道,電機(jī)功率因數(shù)的降低主要由以下幾個方面造成的:

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  (1)電壓問題:當(dāng)電機(jī)供電電壓過低過高時,電機(jī)在工作時,因轉(zhuǎn)差率升高,或者因空載電流增加,都會導(dǎo)致電機(jī)功率因數(shù)降低;

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  (2)電機(jī)負(fù)荷與電機(jī)功率不匹配:在電機(jī)的工作過程中,不同的負(fù)荷負(fù)載,其功率因數(shù)變化較大。一般情況下,當(dāng)電機(jī)在額定負(fù)載下工作時,其功率因數(shù)達(dá)到最佳狀態(tài)。此時功率因數(shù)一般可以達(dá)到0.8~0.9左右,而在輕載狀態(tài)下,功率因數(shù)在0.3~0.7,在空載狀態(tài)下,功率因數(shù)在0.2~0.3;

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  (3)電機(jī)的啟動:電機(jī)在剛開始啟動時,其啟動電流為額定電流的3~7倍,而其功率因數(shù)僅為0.1~0.3;

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  (4)電機(jī)的安裝中出現(xiàn)的問題:這主要體現(xiàn)在電機(jī)安裝時,中心定位誤差較大,導(dǎo)到電機(jī)在工作時產(chǎn)生有磁場變化,致使工作電流增加,降低了功率因數(shù)。還有安裝中出現(xiàn)氣隙不均問題,也是引起功率因數(shù)降低的主要原因。

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  電機(jī)功率因數(shù)的降低,無疑增加了電能的消耗,對電廠的節(jié)能工作造成不利影響。因此,需要采取相應(yīng)的措施來提高電機(jī)工作時的功率因數(shù)。我們都知道在電機(jī)工作過程中,需要電網(wǎng)提供有功和無功電能才能工作。但在供電線路中,有功和無功率的產(chǎn)生,會對線路造成較大的損耗,而通過無功補(bǔ)償裝置,在設(shè)備終端對電機(jī)進(jìn)行無功補(bǔ)償,可以較好的提高電機(jī)功率因數(shù)。無功補(bǔ)償裝置,是由多個支路濾波器組成,根據(jù)無功功率的大小,自動控制其投切。一方面,可以很好的為電機(jī)提供無功功率。另一方面,線路對無功功率傳輸?shù)臏p少,可以較好的降低供電線路產(chǎn)生的損耗。變壓器也可以提高其利用率,減少無功電能的變送。

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  二、變轉(zhuǎn)差率調(diào)速,降低電動機(jī)能耗

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  通過變轉(zhuǎn)差率對電機(jī)進(jìn)行調(diào)速的方法主要有以下幾種:

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  (1)變定子電壓調(diào)速變定子電壓調(diào)速的方法,主要是依據(jù)在定子電壓與其機(jī)械特性的函數(shù)關(guān)系,即電動機(jī)轉(zhuǎn)亂矩與電壓的平方成正比,達(dá)到在改變電動機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩的轉(zhuǎn)速的目的。但是,因?yàn)檗D(zhuǎn)矩的變化較大時,對電機(jī)的轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)仍不明顯。因此,在一般籠型電動機(jī)這種調(diào)速技術(shù)運(yùn)用較少。擴(kuò)大調(diào)速的范圍,可以在轉(zhuǎn)子電阻值大的籠型電動機(jī)或者是力矩電機(jī)上運(yùn)用變定子電壓調(diào)速技術(shù),效率較好。此調(diào)速一般適用于電廠100kW以下的電壓,具有線路簡單,便于自動化控制的特點(diǎn)為。主要采用串聯(lián)電抗器、晶閘管、自耦變壓器等常用的調(diào)壓技術(shù)。

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  (2)串電阻調(diào)速串電阻調(diào)速技術(shù)主要運(yùn)用于繞線式電動機(jī),通過在一只可變電阻器串接在其轉(zhuǎn)子回路,從而使其轉(zhuǎn)子電阻增加,減小了電機(jī)轉(zhuǎn)子電流,降低電機(jī)轉(zhuǎn)矩。通過串接不同阻值的電阻,達(dá)到改變轉(zhuǎn)差率,適應(yīng)于不同的調(diào)速要求。但此路方法,對電機(jī)而言,僅能達(dá)到降低其轉(zhuǎn)速的目的,但因電阻也要消耗一定能耗,適于用功耗不高,對轉(zhuǎn)速要求變化不大的電機(jī),主要具有簡單易行、方便控制的特點(diǎn)。

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  (3)電磁轉(zhuǎn)差離合器調(diào)速電磁轉(zhuǎn)差離合器調(diào)速主要針對籠型電動機(jī)調(diào)速,通過直流勵磁電源(控制器)、電磁轉(zhuǎn)差離合器來達(dá)到調(diào)速的目的。其中直流勵磁電源主要部件是單相全波或半波晶閘管整流器,通過晶閘管的導(dǎo)通角的變化,對勵磁電流進(jìn)行控制,從而使輸出的直流電壓被改變,進(jìn)而控制電磁轉(zhuǎn)差離合器的電流,達(dá)到對電機(jī)調(diào)速的目標(biāo)。其主要針對電廠中小功率的電機(jī)。此方法的控制線路簡單,改造方便易行,運(yùn)行平滑,對電網(wǎng)不間生諧波影響,可以達(dá)到無級調(diào)速。

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  (4)串級調(diào)速對電機(jī)進(jìn)行串級調(diào)速,長期以來已經(jīng)有很多此方面的研究和應(yīng)用,也是被廣泛應(yīng)用和證明是異步電機(jī)的經(jīng)常使用的一種調(diào)速方法。隨著計算機(jī)控制技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,串級調(diào)速技術(shù)也有了很大的改進(jìn),應(yīng)用也更為廣泛。在傳統(tǒng)的電機(jī)串級調(diào)速技術(shù)中,主要是通過對電機(jī)的轉(zhuǎn)子回路中串接調(diào)速裝置和逆變壓器,通過對逆變角的調(diào)整,達(dá)到調(diào)節(jié)等效反電動勢來進(jìn)行調(diào)速。但這種方法在實(shí)際應(yīng)用中,可靠性較差,也導(dǎo)致電機(jī)功率因數(shù)降低。而改造后的現(xiàn)代串級調(diào)速,將逆變角固定一個最小值。再通過對斬波器的周期比率及導(dǎo)通時間,來對串入轉(zhuǎn)子回路的等效電勢的大小進(jìn)行調(diào)節(jié)?,F(xiàn)代的串級調(diào)速方法,避免了傳統(tǒng)方法中功率因數(shù)降低、運(yùn)行可靠性差等不足,具有自身功耗小、控制電壓低、節(jié)電效果明顯、調(diào)速范圍廣、調(diào)速平滑等優(yōu)點(diǎn),可以在火電廠中對高壓大中型電動機(jī)調(diào)速改造中應(yīng)用此種技術(shù)。

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