- •Введение
- •Лекция №1. Принципы построения систем частотно-регулируемого электропривода
- •Лекция № 2. Структура систем управления преобразователями частоты
- •Лекция №3. Системы управления чрп с технологической обратной связью
- •Лекция № 4. Автоматизация насосных станций на базе чрп
- •Лекция № 5. Регулируемый электропривод воздуходувных установок
- •Лекция №6. Частотно-регулируемый электропривод в металлорежущих станках
- •Лекция №8. Автоматизация нагнетателей компрессорных станций магистральных газопроводов на базе чрп
- •Список литературы
- •Содержание
Лекция № 5. Регулируемый электропривод воздуходувных установок
Цель лекции: энергетическая эффективность применения ЧРП в тягодутьевых механизмах ТЭЦ.
Основным назначением тягодутьевых механизмов (ТДМ) является поддержание оптимального режима горения в топке котла.
Как правило, система автоматического регулирования ТДМ должна поддерживать заданную величину разряжения в топке котла независимо от производительности котлоагрегата.. С увеличением подачи топлива дутьевой вентилятор должен увеличить подачу воздуха в топку котла, а вентилятор дымососа одновременно увеличить отсос продуктов горения. Таким образом, производительности дымососа и дутьевого вентилятора должны регулироваться.
Технико-экономическая целесообразность применения регулируемого электропривода ТДМ зависит от схемы сети, графика нагрузок агрегата, характеристик тепломеханического и электротехнического оборудования и его стоимости, цен и изменения издержек на топливо и других факторов.
Оценим энергетический выигрыш от применения для ТДМ регулируемого электропривода. Параметрами аэродинамических характеристик ТДМ являются производительность, полное давление Н, потребляемая мощность или мощность на валу N и КПД механизма.
В условиях квадратичного тракта (НВ = К QВ ) теоретически наилучшим способом изменения производительности ТДМ является плавное регулирование частоты вращения. При этом производительность, давление и мощность механизма изменяются пропорционально первой, второй и третьей степеням отношения к частоте вращения.
Следует отметить, что лишь для котлоагрегатов, работающих под наддувом при применении современного регулирования дутья, изменение нагрузки агрегата NВ и расхода дутьевого воздуха QВ в первом приближении происходит пропорционально и однозначно. На характер зависимости QВ = f(NВ) влияют погодные факторы, заносы по тракту, изменения влажности и сортности топлива и т.д., которые превращают зависимость QВ = f(NВ) в область возможных значений, т.е. делают ее неоднозначной. Сравнение экономичности ТДМ при разных способах регулирования производится на основе анализа зависимостей эксплуатационного КПД от производительности:
ηЭ = f ( QВ ,/ QВ.исх)
или с помощью зависимостей
NВ / NВ. исх = f ( QВ ,/ QВ.исх),
построенных для квадратичных трактов.
Экономичность выбранного варианта привода ТДМ характеризуется значением КПД установки уст, определяемым по формуле:
уст = НАэ ηЭЛ ,
НАэ - эксплуатационный КПД механизма;
ЭЛ- КПД электропривода.
При этом эксплуатационный КПД при регулировании производительности ТДМ с помощью направляющего аппарата может быть найден из соотношения:
НАэ = НАэ ηрегисх ,
где рег - КПД регулирования, зависящий от глубины регулирования и типа ТДМ, а также положения исходного режима на дроссельной характеристике механизма;
исх - КПД механизма на исходном режиме (в точке пересечения характеристик механизма и сопряженного тракта при выключенном регулировании).
При этом для квадратичного тракта:
рег = ( QВ ,/ QВ.исх)3 / (NВ / NВ. исх ),
где: QB-производительность механизма- м3 /ч;
QВ исх.- производительность механизма в точке пересечения характеристики механизма и характеристики сети;
NB, NВ исх - соответственно, мощность-кВт.
Электрическая мощность, потребляемая из сети при идеальном регулировании, в кВт, определяется по формуле:
,
QB - производительность механизма- м3 /ч;
HB – давление (напор) вентилятора- кгс/м2.
Мощность, потребляемая из сети штатным электроприводом ТДМ с учетом наличия направляющего аппарата, в кВт, определяется по формуле:
,
где эл- КПД электродвигателя.
Мощность, потребляемая из сети регулируемым электроприводом ТДМ (в кВт):
,
где пр - КПД регулируемого электропривода;
в - КПД механизма при оптимальном открытии направляющего аппарата. Экономия мощности при работе регулируемого электропривода определяется по формуле
△N = N2 – N3
Поскольку продолжительность работы на том или ином режиме задается диспетчерским графиком нагрузки, то в зависимости от режима и требований системы в течение суток она может непрерывно меняться. На рисунке 5.2 изображена гистограмма, показывающая потребление электроэнергии тягодутьевыми механизмами при регулировании потока воздуха шибером (красные столбцы) и регулировании с помощью ЧРП (синие столбцы), которая показывает эффективность экономии электроэнергии. По ней видно, что экономия мощности может составлять до 40%.
На рисунке 5.3 представлен вариант функциональной схемы автоматизации тягодутьевых механизмов на базе частотно- регулируемого привода.
Систему регулирования тягодутьевых машин можно разделить на два независимых контура:
- контур регулирования дутьевого вентилятора. В данном контуре частота вращения регулируется ПИД-регулятором поддержания давления воздуха перед горелкой. Необходимое давление воздуха вычисляется по значению давления топлива и температуре подаваемого воздуха. Так же, зачастую, производится корректировка уставки давления по содержанию кислорода в уходящих дымовых газах, которая контролируется датчиком (5). Вычисление производится в контроллере блока автоматического управления, согласно режимной карте котла, и задающий сигнал поступает на преобразователь частоты дутьевого вентилятора;
- контур регулирования дымососа. В данном контуре задействован датчик разряжения в топке. По его сигналу ПИД-регулятор блока автоматического управления поддерживает постоянное разряжение в топке,
посылая управляющий сигнал на преобразователь частоты дымососа. Для упрощения схемы можно задействовать для регулирования ПИД-регулятор преобразователя частоты, выведя на аналоговый вход ПЧ сигнал с датчика разряжения.
В контуре регулирования давления может быть использован встроенный в ЧРП ПИД-регулятор, который обеспечивает необходимое давление воздуха перед горелкой. Давление воздуха вычисляется по значению давления топлива и температуре подаваемого воздуха. Вычисление производится в контроллере блока автоматического управления (см.рисунок 5.3), согласно режимной карте котла, при этом формируется задающий сигнал на преобразователь частоты дутьевого вентилятора.
Рисунок 5.2. Гистограмма потребления электроэнергии тягодутьевыми устройствами
1- датчик избыточного давления; 2- датчик разряжения в топке котла; 3- датчик температуры воздуха; 4- датчик избыточного давления; 5- датчик содержания кислорода; 6- котел; 7- горелка; 8- топливо; 9- вентилятор дутьевой; 10-направляющий аппарат; 11- двигатель; 12- преобразователь частоты; 13- блок управления; 14- дымосос.
Рисунок 5.3
Вопросы:
1) Каким образом достигается экономия электроэнергии в ТДМ?
2) На какие контуры делится система автоматического регулирования ТДМ?
