安軍強(1972-)
男,高級程序員,工程師,(河北科技大學,河北 石家莊 050054),研究方向為PLC、變頻器及工業控制。
摘要:本文介紹了變頻器在活塞式空壓機中的應用。
關鍵詞:變頻器;活塞式空壓機
Abstract: This paper introduces the application of inverter in the compressor.
Key words: Inverter;Compressor
1 引言
張家口煤礦機械廠是我國煤炭機械行業中的一類大型骨干企業,其空壓機站由3臺132kW的活塞式空壓機組成,為全廠提供壓縮空氣,其地位非常重要,同時能耗巨大。因此在2005年5月,該廠對原系統的一臺空壓機進行了變頻改造,引入閉環控制和變頻調節,使節電率達到了29%,同時也提高了控制系統精度,并使該空壓機站的控制系統達到先進水平。
2 空壓機運行工況分析
人們通常用的都是活塞式空壓機,活塞在氣缸內作往復運行,從而使氣缸內氣體容積發生變化,并與氣缸內氣閥作相應的開閉動作配合,通過吸氣、壓縮、排氣等動作,將無壓或低壓氣體升壓,輸出到儲壓罐內。壓力控制采用上、下限控制方式,就是當空壓機氣缸內壓力達到設定值上限HH時,空壓機通過本身的油壓關閉進氣閥,電動機卸荷運行,此時不產生壓縮空氣,電機處于空載狀態;當壓力下降到設定值下限HL時,空壓機打開進氣閥,產生壓縮空氣。這種運行方式存在極大的能量浪費:
首先,這種控制方式存在壓力波動,要使壓力波動不影響使用,就得把壓力低限設為用氣設備可正常使用的最低壓力HL,假設在此壓力下空壓機滿負載消耗的功率為PL。試驗證明,當空壓機滿負載運行、排氣壓力在某一范圍內波動時,其輸入功率P與排氣壓力H滿足如下關系:
P = PL ×(H / HL)
即空壓機驅動軸上所需要的軸功率P與排氣壓力H成正比。這樣,在實際運行中,由于用氣量的變化,空壓機排氣壓力始終高于等于HL,導致空壓機在帶載運行時,其消耗功率都高于等于PL。
其次,當空壓機氣缸內壓力達到設定值上限HH時,電機卸荷,轉為空載運行,此時其用電量為滿負載的30%~60%左右,這部分電能被白白的浪費。
也正是由于這種上、下限位式兩點控制,導致當用氣量與額定產氣量相差較大時,空壓機會頻繁的卸載和加載,對電動機、空壓機和電網造成很大的沖擊。
由以上分析可以看出,當用氣量與額定產氣量相差較大時,如果用變頻器控制電機的轉速,把排氣壓力設為HL,使空壓機產氣量隨用氣量的變化而變化,既維持了排氣壓力的穩定,又避開了電機的空載運行,節能潛力非常可觀。
3 空壓機閉環控制方案
筆者采用以空壓機輸出壓力為控制對象的閉環控制方案。經壓力傳感器取出的反饋信號,送至PID調節器,與預置的壓力給定信號相比較,經PID調節后的4~20mA信號接至變頻器的給定端,調節空壓機的工作頻率和轉速。當送氣管網壓力低于壓力給定時,PID輸出控制信號將提高變頻器輸出頻率,否則將降低變頻器輸出頻率,直至送氣管網壓力與設定的壓力給定值相等。其系統框圖如圖1所示。
圖1 空壓機閉環控制系統圖
4 設備選型及電氣實現
空壓機的械特性有些特殊,選擇變頻器應基于以下兩點:
(1) 空壓機的機械特性具有恒轉矩性質,且其飛輪力矩大,需要有較大的起動轉矩,所以選擇變頻器不能選擇一般風機泵類變頻器,必須選擇恒轉矩類變頻器。
(2) 變頻器要有PID調節功能,否則就必須加外置PID調節器,不但會增加投資成本,還會降低系統可靠性。
由此,筆者選擇了ABB ACS800變頻器,該系列變頻器具有以下突出特點:
① 采用了直接轉矩控制技術(DTC),自起動快,起動轉矩大,最大起動轉矩可達到200%的額定轉矩;
②快速的階躍轉矩上升,上升時間小于5ms;
③ 通過磁通優化,可使變頻器和電動機總效率提高1%~10%,同時還可降低電動機噪聲;
④內置PID控制器,且PID參數可自調整,節約了用于閉環控制的附加成本;
⑤方便靈活的軟件組態功能,通過調用預置的應用宏,完成標準變頻器功能的設定。
由ABB ACS800-210變頻器組成的閉環控制系統電氣原理圖如圖2所示。
制作控制柜時,要把變頻器控制盤安裝到控制柜的面板上,既可以方便地設定送氣壓力,又可以觀察變頻器輸出頻率、電流和送氣管網實際壓力等信息。
5 變頻改造中應注意的問題
(1) 電機的散熱問題。電機變頻運行后,轉速降低,裝在電機軸上的散熱風扇轉速同樣降低,電機的散熱效果變差。
(2) 空壓機的潤滑問題。空壓機的轉速越低,潤滑油的耗量也就越小,其潤滑效果越差。
(3) 系統壓力設定問題。由運行工況分析可知,空壓機的排氣壓力越高,所需的電機軸功率越大,電機耗電也就越多,所以在滿足生產工藝的要求下,壓力設定值要盡可能的低一些。
圖2 空壓機閉環控制電氣原理圖
針對以上問題,筆者綜合節能效果和空壓機的機械特性,考慮了多種方案,最后把系統壓力設定為0.6MPa,把變頻器運行頻率下限設定為28Hz,這樣,既能滿足空壓機散熱和潤滑的需要,又能最大限度的降低電能損耗。
6 節能效果及綜合效益分析
改造前,空壓機經常是加載2min,卸載2min,加載運行時電流為230A,卸載運行時電流為110A。改造后,空壓機運行頻率經常在30Hz~40Hz之間,運行電流平均為120A,基本上沒有卸載時間。空壓機平均每天工作16小時,每月工作26天。假定電機功率因數為0.85,空壓機每月用電量W計算如下:
W前=P×16×26/1000
=30.5UI×0.85×16×26/1000
=1.73×380×(230×0.5+110×0.5)×0.85×16×26/1000
=37998 kWh
W后=1.73×380×120×0.85×16×26/1000
=27895 kWh
每月節省電量=W前-W后
=37998-27895
=10103 kWh
按每度電0.6元計,每月可節省電費=10103×0.6=6061.8(元)
整套空壓機系統改造費用10萬元左右,約一年半就能收回設備投資。
空壓機變頻改造后,還具有以下優點:
(1) 電動機軟啟軟停,對電機、空壓機、電網的沖擊大為減小,延長了設備的使用壽命,減少了設備的維修量和維護費用;
(2) 進一步完善了保護功能,如熱保護,過電流、過電壓、欠電壓、短路、缺相保護等功能;
(3) 操作簡單方便,運行平穩,電機、空壓機溫升正常,噪音、振動減小;
(4) 空壓機不再頻繁的加載和卸載,供氣壓力穩定,提高了產品質量。
其他作者:
張剛(1972-),男,講師,研究方向為FCS、自動測控技術等。
參考文獻
[1] 韓安榮. 通用變頻器及應用[M]. 北京: 機械工業出版社.
[2] 宛如意, 等. 空氣壓縮機系統的變頻調速節能改造[J]. 變頻器世界, 2001-4.
[3] ABB. ACS800固件手冊[Z].