液力耦合器經(jīng)過一段時(shí)間使用,維護(hù)比較麻煩。 液力耦合器出現(xiàn)故障時(shí),無法再用其他方式使其拖動(dòng)的風(fēng)機(jī)繼續(xù)運(yùn)行,必須停機(jī)檢修。 耦合器運(yùn)行時(shí)間稍長(zhǎng),就會(huì)嚴(yán)重漏油,對(duì)環(huán)境污染大,地面也被油嚴(yán)重污蝕。 風(fēng)機(jī)和電機(jī)的運(yùn)行噪聲大,達(dá)到90dB左右,嚴(yán)重影響操作人員的身體健康。 由于液力耦合器自身的技術(shù)特點(diǎn),不能很好地滿足生產(chǎn)與節(jié)能的要求,公司于2003年底進(jìn)行了變頻改造,系統(tǒng)參數(shù)如下: 電動(dòng)機(jī):Pe=2000kW,Ue=10000V,Ie=135A,Cos?0.86,n=1486r/min,電機(jī)效率Km=0.96;變頻器:羅克韋爾自動(dòng)化PowerFlex7000 18脈沖中壓變頻器,效率Kv=0.97,Ue=6000V;液力耦合器:額定功率2000kW;額定輸入轉(zhuǎn)速:1500r/min;調(diào)速范圍:(0.20~0.97)輸入轉(zhuǎn)速。方案中保留了電動(dòng)機(jī)的直接起動(dòng)回路,變頻器(6kV)與直接起動(dòng)(10kV)的轉(zhuǎn)換由電動(dòng)機(jī)的星角轉(zhuǎn)換裝置實(shí)現(xiàn)。 二、改造后節(jié)能效果 吹煉時(shí),改造前電動(dòng)機(jī)實(shí)測(cè)平均負(fù)荷電流為115A,電機(jī)消耗平均功率為1712kW;改造后電動(dòng)機(jī)實(shí)測(cè)平均電流為100A,電機(jī)消耗平均功率為1489kW,減少了223kW。
非吹煉時(shí),在其余生產(chǎn)階段,風(fēng)機(jī)運(yùn)行速度為380r/min,改造前電機(jī)運(yùn)行電流為40A,功率為595kW;改造后電流為10A,功率為148.9kW。 改造后節(jié)約電能和電費(fèi) 生產(chǎn)一爐鋼吹煉期間節(jié)約電能74.3kW?h,非吹煉期間節(jié)約電能148.7kW?h,節(jié)省的電能為223kW?h。每天生產(chǎn)30爐,每天節(jié)約電能為6690kW?h。每天煉鋼的等待時(shí)間節(jié)省電能1784.4kW?h。變頻改造后一臺(tái)風(fēng)機(jī)一天節(jié)省的電能為8474kW?h。變頻改造后一臺(tái)風(fēng)機(jī)一年節(jié)省的電能為279.6萬度,按每度電0.39元計(jì),共節(jié)省109萬元。 三、成功經(jīng)驗(yàn) 由于本項(xiàng)目為改造項(xiàng)目,在進(jìn)行土建設(shè)計(jì)過程中,發(fā)現(xiàn)變頻器的使用空間非常有限。為此,我廠決定將變頻器的裂相變壓器部分放置在另外的獨(dú)立間隔,這樣不僅節(jié)約了設(shè)備的占地面積,還大大降低了變頻器室的空調(diào)壓力。由于變壓器與變頻器之間的動(dòng)力
電纜
只有9根,接線就變得簡(jiǎn)單方便。 在市場(chǎng)調(diào)研過程中我們還發(fā)現(xiàn),由于國(guó)內(nèi)外工況的差別,在中壓設(shè)備的使用中,應(yīng)格外重視我國(guó)國(guó)標(biāo)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,注意與進(jìn)口設(shè)備所采用標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別。例如,國(guó)內(nèi)關(guān)于變頻器的中壓隔離變壓器有很多指標(biāo):沖擊耐壓、絕緣凈距等均要高于NEMA或IEC的要求。為了能夠使得中壓產(chǎn)品更好地服務(wù)于本地的用戶,應(yīng)盡量選擇符合國(guó)標(biāo)規(guī)定的產(chǎn)品。而且作為國(guó)內(nèi)已經(jīng)非常成熟的隔離變壓器,完全可以考慮國(guó)產(chǎn)品牌。不僅能夠保證質(zhì)量,而且可以降低采購(gòu)成本。Output 1 second wide pulses every 10 seconds. In this case, programming can only be completed with byte shift left instruction, not word or double word shift left instruction. (2) 60 output ports occupy 8 byte output channels, which is Q0 0 = 1 moves left to Q7 3 = 1, it is necessary to select the left shift instruction of qb0, QB1... Qb8 to program. The byte shift left instruction will not automatically move the shift out bit of = 1 into the lowest bit of the next byte, so how to shift between bytes should be considered during programming. See the following ladder diagram:
The second programming scheme: connect the first solenoid valve with the output port Q7 3. Connect the second solenoid valve and output port Q7 4. Connect... 60th solenoid valve and output port Q0 0 connection (i.e. the connection sequence between the output port and the solenoid valve in the first scheme is opposite)