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一、空压机工作原理简述: ' F9 ~: m' a8 `" g, B8 N
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。 5 n, f) ~9 v6 O* x( Q
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。 & ~# {! q6 }: u* E
二、原系统工况存在的问题
# _. i* O4 b& }. ? 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( s0 d4 r2 d6 j
2、 主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。
k# I, D v8 V6 y& @2 X1 H" V: d 3、 主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。 . T5 f9 u$ u8 F( Y- t. V) ~0 n$ L
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。5 ~% V% E; v4 Q1 G z1 v
( ]. Q" \& N( r0 W6 {变频改造方案:
; e8 K: k- y) X9 o7 t m) S: G一、 节能原理及效果
4 Z3 p( l7 ?7 s* t5 P1 a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。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。 + G! A @: h/ a! I9 E+ L+ C
采用恒压供气变频控制系统所带来的效果如下:; ^5 D% w2 q7 ^8 A- }& o0 A9 z5 t
(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,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; ( R% r0 i- U, @% E* y$ v8 P
(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;
" N0 v3 _0 H. F5 `( K9 w. X- `(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。
6 N& J. q! H8 c. Z3 f6 _2 l4 m(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;
' r/ j7 b9 c2 x, `(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; 1 t, M; H- b! ^
(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。 ' t3 m% |" t2 E1 {- D: K' ?7 \
(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。
+ W( c; {) n, H6 O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。
1 w" I, \$ F" y8 g3 r: A: t 2 K- |! l# P2 ?
三、变频改造方案设计原则
; m. C0 u R. r! u' D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:
j1 P- y+ M9 o; w 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。 : i3 L1 `) d0 `" h! [
2、 系统应具有变频和工频两套控制回路。 1 O* S; N) E, G' m! X3 p+ n
3、 系统具有开环和闭环两套控制回路。 3 {" M$ O# V1 c8 J! }+ w# I7 g1 Y) M
4、 一台变频器能控制两台空压机组,可用转换开关切换。
8 Z2 U# ]8 e/ Q5 n$ K: E 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。 5 d7 a0 z6 q ~; V5 R) n7 z) a' P$ D
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。 ' x* E$ Y$ C/ \/ Q, {# D
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。 k5 I, L( V$ g7 @/ `
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。
+ R& m' w3 X! C% ^7 K! W' Y( V四、变频器的选型
& g5 y6 r, W! ~" h 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。
( e( q, \) \$ m# C; }2 c/ K 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。
/ s$ A5 ~. |) x; O! w1 |+ O 2、系统设计了变频和工频两套主回路。
+ R5 V* x, F: G, \" R) r' I- | 3、系统设计了闭环与开环两套控制回路。
' i E c/ k' P6 ]( N" M: z 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。 ( H# |; B9 E) v8 V2 V
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。 2 J- v7 [' l5 Y- n$ s
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。 & S% i9 L. ~3 ]9 G9 B' M" X9 J$ @
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。
, ` u1 Y' q$ T
6 j2 J% c+ k0 k5 Y' f4 [五、改造方案原理 2 q$ W/ s9 o& t( P) R# u& l
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。
1 U6 H3 Q) _/ E6 M5 I# P 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。, p5 j# ? N6 q# Q- v! K
: G4 s2 k7 |0 {# G( f' B5 z
六、空压机变频改造后的效益
; n0 X! {9 _3 {# R) n/ [2 x- _9 u 1、节约能源
3 T2 Q- e5 p R( Z0 D4 E 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。 5 J$ n5 Q8 r& }* N
2、运行成本降低 3 y. Y1 d. d, r0 T; E+ j; D
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。
1 t' e& k3 D4 d7 P& R: `4 t 3、提高压力控制精度 b# V, g( V7 }' E$ h# W0 S
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。 & h6 c6 \3 q1 v1 _+ I
4、延长压缩机的使用寿命 $ N" ], {/ x I7 y, B1 S7 |8 Q
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。
, r4 L7 a+ W& m# }; H# h 5、低了空压机的噪音
4 @) I0 Q' [5 w- I U; k1 B! h 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。 2 J4 s9 M9 y- x, j" M3 ~! I- I+ p
' H" r' K% @* v$ L: k% K& }$ H% f$ O
投资分析 + O$ j! K( H1 m) t9 D. C
1、项目费用
) q5 k# D/ V, J8 K' R* ?% Q空压机节电改造费用为:XXXXXX元
6 l2 y6 I5 Y2 a" X+ \# w3 |! w* m2、投资回报分析
! [) m0 {# K' C制瓶车间单台空压机改造前每月用电约为:
; H+ N4 m4 J/ h* z" o' i2 Z: M8 V160KW×24小时/天×30天/月×0.8=XXXXKWH " }9 y, O5 C6 w# U1 M2 }& \
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:
/ W6 m% I% y' ~- J# i空压机每月节电电费:XXXXWH×25%×XX元/KWH=XXX元 3 A: m. ~4 [/ C7 T3 t u+ d
投资回报期=投资总额/每月节约金额=XXXX≈21个月 7 o9 r$ R( u" V& x ]; g* t" ~
节电改造投资在XXXX个月内收回全部收回。. W8 d) r9 D9 [1 \
1 ~+ d1 M0 i" t结束语 0 ~2 T3 Q: i" W/ b# U
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。: l. a" d( v; c
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