【摘 要】為適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展及利潤的最大化,武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司安寧公司煉鐵廠實施節(jié)能降耗、對標挖潛,以提高鐵水的生產(chǎn)能力。煉鐵廠通過對 高爐沖渣系統(tǒng)采用法國施耐德公司生產(chǎn)的ALTVIVAR 62C28N變頻器的技術(shù)改造后,實現(xiàn)渣漿泵異步電動機的軟起動和可變頻調(diào)速,達到節(jié)能降耗,降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟效益的生產(chǎn)要求。本文介紹了ALTIVAR 62C28N變頻器應(yīng)用于昆鋼煉鐵廠 高爐沖渣系統(tǒng),節(jié)能效果顯著。
【關(guān)鍵詞】沖渣系統(tǒng) 變頻調(diào)速 故障排除 節(jié)能
1 高爐沖渣系統(tǒng)的工藝流程及存在問題
1.1 工藝流程
高爐采用矩形雙出鐵廠布置,設(shè)有3個呈Y形布置的出口,不設(shè)渣口,渣鐵同時從鐵口排出,通過敝渣器渣鐵分離。北出鐵場設(shè)有2個夾角為78?的出鐵口,沖渣時熔渣經(jīng)水淬后直接由渣溝進入渣池過濾;南出鐵場設(shè)有1個出渣口,與北出鐵場2個出鐵口的相鄰夾角均為141?,沖渣時熔渣水淬后進入渣漿罐,由渣漿泵把渣水混合物經(jīng)耐磨輸渣管道抽出到北出鐵場側(cè)的渣溝內(nèi),再進入濾池過濾。沖渣系統(tǒng)使用底濾法爐渣處理工藝,熔渣在爐前用大量高壓水(渣水比1:7)冷卻淬化成水渣,經(jīng)渣漿泵、耐磨輸渣管、渣溝進入濾池。過濾的水經(jīng)濾水管網(wǎng)進入熱水池,在用長軸深井泵抽至冷卻塔降溫并儲存于高位水池循環(huán)使用;截留于濾池內(nèi)的水渣用抓斗,膠帶機送入渣倉,外運綜合利用。
1.2 存在問題
高爐原沖渣系統(tǒng)的主要設(shè)備是上世紀90年代中期隨高爐一起從盧森堡引進、拆遷來的二手設(shè)備,其渣漿泵調(diào)速系統(tǒng)是由1套AEG公司1979年生產(chǎn)的MONOVERTER 260/100變頻器來控制。因其使用年限過長、元器件老化現(xiàn)象嚴重,且由于其資料不全,早在1998年 高爐投產(chǎn)后不久就因其故障頻發(fā)而處于停用檢修狀態(tài),沖渣時改為旁路直接驅(qū)動方式,導(dǎo)致渣漿泵電動機控制操作不能調(diào)速。另外,沖渣漿泵電動機采用直接啟動方式,因其啟動電流過大,產(chǎn)生的機械沖擊力也較大,從而導(dǎo)致電動機燒壞、聯(lián)軸器齒打滑、斷路器跳閘、接觸器觸點嚴重?zé)龘p的現(xiàn)象時常發(fā)生,且對電網(wǎng)也造成較大沖擊,已嚴重地影響周邊用電設(shè)備的正常工作。每次更換電動機、聯(lián)軸器、斷路器、接觸器等設(shè)備都費時費力,不僅增加了車間的備件成本,而且因生產(chǎn)為流水線作業(yè),任何一道工序出現(xiàn)故障都需要停產(chǎn)處理,導(dǎo)致車間的產(chǎn)量指標無法完成。
2 變頻調(diào)速的原理
從三相異步電動機定子每相電壓 的公式中可知,磁通 是由 和頻率 共同決定的。在電動機定子供電電壓保持不變的情況下,當(dāng) 降低時, 將增加,從而引起磁路飽和,定子勵磁電流 上升,鐵耗 急劇增加,造成電動機功率因數(shù) 和效率 的下降,這種情況在電動機實際運行中是不允許的;反之,當(dāng) 升高時, 將減小,在同樣的轉(zhuǎn)子電流下電動機輸出轉(zhuǎn)矩下降,電動機的帶負載能力下降。因此,在額定頻率 以下變頻調(diào)速時,應(yīng)盡可能地使電動機的 保持不變,即采用恒壓—頻比 =常數(shù))從而得到恒轉(zhuǎn)矩的調(diào)速特性。但在 以上變頻調(diào)速時,是保持額定電壓 不變,減小磁通來實現(xiàn)的,屬于近似恒功率的調(diào)速方式。變頻調(diào)速正是基于上述原理,采用交-直-交變流技術(shù)、電力電子技術(shù)、微電腦控制技術(shù)于一身的高科技技術(shù)。
3 沖渣系統(tǒng)的控制
高爐沖渣工作時間段運行時,正常情況下高爐每天出鐵15爐,每次出爐沖渣約 ,因為渣鐵比重不同,在整個沖渣過程渣量就會有變化。出爐初期(約 ),因爐渣的比重比鐵水輕,渣流量??;出爐后期(約 ),隨鐵水的出盡,渣量會逐漸增多。沖渣系統(tǒng)采用閉環(huán)控制,并由高爐中控室操作。沖渣時上位機設(shè)為自動,渣漿罐發(fā)出高水位( )信號,渣漿泵啟動,電動機轉(zhuǎn)速由低速向高速平滑提升;渣漿罐發(fā)出低水位( )信號,渣漿泵停機。渣漿罐液位控制采用壓力式水位傳感器,將測量得到的水位高度信號,變換為 標準信號,由電流環(huán)接口送給變頻器計算出當(dāng)前水位與控制水位之間的偏差,通過變頻器內(nèi)置的數(shù)字PID調(diào)節(jié)器改變變頻器的輸出頻率,調(diào)節(jié)渣漿泵電動機的轉(zhuǎn)速,進而控制渣漿罐液位的高度。渣漿泵電動機在沖渣初期工作在 之間,電動機的轉(zhuǎn)速在 之間調(diào)節(jié);沖渣中后期工作在 之間,電動機的轉(zhuǎn)速在 之間調(diào)節(jié)。
4 ALTIVAR 62C28N變頻器應(yīng)用中出現(xiàn)的故障及排除方法
4.1 變頻器不啟動,報外部故障
(1)故障原因。渣漿泵房內(nèi)的隔離開關(guān)處于斷開位置或渣漿泵在停用期間,上位機置在停止位置,渣漿罐發(fā)出高水位啟動信號。當(dāng)變頻器未檢測到負載或上位機未置位時,變頻器收到高水位啟動信號,啟動脈沖將在 后被封鎖,并發(fā)出外部故障信號。
(2)排除方法。按變頻器上的復(fù)位按鈕 ,斷開變頻器的電源 ,再合上電源即可復(fù)位。
4.2 散熱器溫度高的故障報警
(1)故障原因。散熱板上積灰過厚,周圍環(huán)境溫度過高。水渣電氣室比較靠近爐臺,夏季溫室很高,有時高達 以上,且處在灰塵很大的環(huán)境中,變頻器在這種惡劣的工作環(huán)境中,加上室溫高就會出現(xiàn)變頻器散熱板溫度過高故障。
(2)排除方法。定期拆下變頻器外殼,在柜頂開兩個 的孔,裝入兩套軸流風(fēng)機,加強排風(fēng)散熱。
4.3 變頻器顯示過流故障
(1)故障原因。負載過重或異物進入渣漿泵,卡塞葉輪,使電動機堵轉(zhuǎn)。故障發(fā)生后,變頻器一方面封鎖脈沖輸出,另一方面將故障信息(F1.06)顯示在面板上。
(2)排除方法。需拆泵取出異物,方可對變頻器復(fù)位。
4.4 變頻器故障顯示電動機不能高速運行
渣漿泵變頻器曾經(jīng)出現(xiàn)過,變頻器面板顯示正常,但渣漿泵電動機轉(zhuǎn)速調(diào)不到高速運行一直在低速運轉(zhuǎn),造成渣漿液位過高滿渣。此時變頻器無故障信號顯示,參數(shù)設(shè)置正確,調(diào)速輸入信號( )正常。經(jīng)實地排查,其故障發(fā)生是因空氣開關(guān)輸入側(cè)的一相電源接觸不良使渣漿泵電動機通電后缺相運行造成。經(jīng)與設(shè)備廠家咨詢后得知,ALTIVAR 62C28N變頻器采用PWM控制技術(shù),調(diào)頻的工作在逆變橋完成,所以在低頻段輸入缺相仍可以工作,但因為輸入電壓低,造成輸出電壓低、電動機轉(zhuǎn)速低,頻率上不去;變頻器未報低電壓故障,是因為變頻器的直流電壓下限設(shè)為 ,即當(dāng)直流電壓降至 以下時,變頻器才會發(fā)出低電壓故障信號,當(dāng)有兩相輸入時,直流母線電壓為 ,所以變頻器未報直流母線低電壓故障。
5 節(jié)能效果
5.1 節(jié)電效果明顯
變頻器只要把參數(shù)設(shè)置好,應(yīng)用該裝置面板上的電位器旋鈕就可以從零至額定轉(zhuǎn)速內(nèi)任意調(diào)整,工作人員根據(jù)生產(chǎn)狀況進行實時調(diào)節(jié),實現(xiàn)了對設(shè)備的合理利用,節(jié)約了電能。
測量渣漿泵在旁路工頻電壓下運行與變頻調(diào)速時的電壓,電流,功率因數(shù),通過測量數(shù)據(jù),根據(jù) 計算出在旁路工頻、變頻調(diào)速時各運行頻率下的功率,如表1所示。
表1 在旁路工頻、變頻調(diào)速時各運行頻率下的功率
工作方式 頻率( )
電壓( )
電流( )
功率因數(shù)( )
功率( )
變頻 32 344 112 98 65
40 406 182 98 125
旁路 50 500 298 81.4 210
從表中可知:
(1)渣漿泵36Hz運行和無變頻器運行相比可節(jié)省功率為:
;
(2)渣漿泵40Hz運行和無變頻器運行相比可節(jié)省功率
(3)年節(jié)電量(每年按360天計算)為:
式中, —沖渣初期的出爐時間(=7.5×20/60=2.5小時), ——沖渣后期的出爐時間(=7.5×50/60=6.25小時)。
(4)直接節(jié)約電價(昆鋼工業(yè)電價0.65元/ )為:
元
5.2 生產(chǎn)成本降低
變頻器技術(shù)較為成熟,發(fā)生故障的機率較低,改造至今,未發(fā)生過一起設(shè)備事故。在原來老設(shè)備的基礎(chǔ)上通過變頻器實現(xiàn)對電動機軟起動控制,在電動機啟動時及運轉(zhuǎn)過程中均無沖擊電流,從而避免了水錘現(xiàn)象,延長了電動機壽命及泵體機械壽命,大大減少渣漿泵故障發(fā)生率,投入運行后,節(jié)約了大量電費、設(shè)備維修保養(yǎng)費,降低了生產(chǎn)成本,為車間高效生產(chǎn)減輕了壓力。
5.3 周圍電網(wǎng)及設(shè)備得到保護
由于采用了變頻控制技術(shù),實現(xiàn)了對電動機的軟啟動與軟停止功能,在啟動與停止過程中實現(xiàn)了施加在電動機上的電壓與電流逐步減小或逐步增大的過程,有效地避免了對電動機啟動過程給供電電網(wǎng)帶來的壓降變化沖擊,減少了電動機啟動過程對供電電網(wǎng)的影響。
6 結(jié)語
沖渣系統(tǒng)變頻改造后,降低了生產(chǎn)成本,控制操作方便,優(yōu)化了渣漿泵的運行狀況和生產(chǎn)工藝,變頻器的加速和減速可根據(jù)工藝要求自動調(diào)節(jié),控制精度高,能保證生產(chǎn)工藝穩(wěn)定,提高了產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量,有力保證了 高爐爐前生產(chǎn)作業(yè)在線率,節(jié)能降耗效果明顯,提高了經(jīng)濟效益,大大減少了設(shè)備維護、維修費用。
參考文獻:
[1]楊公源.變頻器應(yīng)用實例[M].北京:機械工業(yè)出版社,2006年.
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作者簡介:王新青(1965—),女,河南南陽人,大學(xué)本科,電氣講師,主要從事電氣類專業(yè)課程教學(xué)與電子技術(shù)實驗方面的研究。