崔桂梅 趙琪亮
摘 要:隨著漿體管道輸送技術(shù)的發(fā)展,長距離漿體管道輸送已經(jīng)發(fā)展為一種先進(jìn)的運(yùn)輸技術(shù),這種運(yùn)輸技術(shù)不僅可靠成熟、而且經(jīng)濟(jì)有效。該文以包鋼礦漿管道輸送系統(tǒng)為背景,簡要敘述了系統(tǒng)的概況,介紹了西門子羅賓康高壓變頻調(diào)速技術(shù)在管道輸送系統(tǒng)中的應(yīng)用,并對高壓變頻器進(jìn)行選型,分析了高壓變頻器的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、工作原理及設(shè)計接口,給出了礦漿管道輸送系統(tǒng)中礦漿主泵、變頻器、電機(jī)的傳遞函數(shù)。
關(guān)鍵詞:高壓變頻器 礦漿 管道輸送
中圖分類號:TM921 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)09(a)-0055-02
包鋼礦漿輸送管線全長145 km,年輸送量550萬噸,設(shè)計運(yùn)行壓力13.9MPa,系統(tǒng)配備3臺活塞隔膜泵,配用電機(jī)為西門子1RQ4高壓異步電動機(jī),額定參數(shù)為:P=1265 KW,U=6.6 kV,I=128 A,采用高壓變頻器驅(qū)動電機(jī)調(diào)速,利用電磁流量計檢測主管道流量,并將通過處理的信號送至控制器,根據(jù)設(shè)定程序要求控制主泵變頻器的輸出頻率,達(dá)到管道輸送的技術(shù)要求。
1 高壓變頻器的選型及基本原理
1.1 高壓變頻器選型
西門子羅賓康高壓變頻器采用單元串聯(lián)技術(shù),10 kV 輸入、6 kV高壓輸出,屬于高-高型電壓源變頻器[1]。根據(jù)礦漿主泵驅(qū)動電機(jī)選型參數(shù),變頻器的主要參數(shù)為:型號6SR3102-6MF42-5FF0,額定功率1506 kW,額定電壓10 kV,頻率50 Hz。
1.2 高壓變頻器原理
西門子羅賓康高壓變頻器采用了單元串聯(lián)多電平技術(shù),高壓可直接輸出。系統(tǒng)主要由移相變壓器,功率單元,控制器3部分組成。變頻器輸入側(cè)通過移相變壓器將電能輸送至所有的功率模塊,移相變壓器的副邊繞組一共包括3組,通過多脈沖構(gòu)成多級相疊加的整流方式。該整流方式使得變頻器網(wǎng)側(cè)電流波形得到了改善,有效地提高了功率因數(shù)。功率單元采用非常普遍的交-直-交單相逆變電路,利用IGBT進(jìn)行PWM控制,能夠得到單相正弦PWM波形。輸出部分的每臺功率單元的U、V輸出端串接成星型接法為電機(jī)提供電源,通過重組所有單元輸出的PWM波形,就能夠形成階梯正弦PWM波形[2]。
2 高壓變頻器的控制接口
(1)開關(guān)量—變頻器提供。
待機(jī)狀態(tài):變頻器備啟動的條件;運(yùn)行狀態(tài):變頻器運(yùn)行中;控制狀態(tài):顯示變頻器操作權(quán)限為遠(yuǎn)程/本地控制;輕故障:變頻器發(fā)出報警信息;重故障:變頻器出現(xiàn)嚴(yán)重問題,輸出切斷。
(2)數(shù)字量—由外圍提供給變頻器。
遠(yuǎn)程啟動命令:變頻器開始輸出;遠(yuǎn)程停止命令:變頻器停止輸出。
(3)模擬量—變頻器提供。
變頻器能夠提供兩路4~20 mA電流輸出。定義參數(shù)包括:輸出頻率,輸入或輸出電流,閉環(huán)給定值,輸入電壓,實(shí)際反饋值等。
(4)模擬量—由外圍提供給變頻器。
變頻器提供四路4~20 mA的電流輸入接口,定義參數(shù)包括:壓力反饋或給定轉(zhuǎn)速,以及給定頻率等。
(5)其它接口。
兩路由變頻器提供給高壓開關(guān)柜。緊急高壓分?jǐn)啵寒?dāng)變頻器出現(xiàn)嚴(yán)重的故障時,高壓自動斷開;允許高壓合閘:變頻器經(jīng)過自檢,允許高壓送電。高壓開關(guān)的分閘信號:當(dāng)高壓開關(guān)在分?jǐn)辔恢蒙蠒r,通過閉合節(jié)點(diǎn)將信號送至變頻器[3]。
3 礦漿管道輸送系統(tǒng)分析
3.1 礦漿管道輸送的特點(diǎn)
管道輸送中的漿體為固液兩相流體,漿體的流動不但會受到流體粘度限制,與此同時,還會受到固體濃度的限制,還包括流態(tài),溫度與顆粒組成等。漿體在管道輸送中還具有阻力大,流動性比較差以及粘性比較高的問題[4]。
3.2 礦漿管道輸送系統(tǒng)傳遞函數(shù)
礦漿管道輸送系統(tǒng)主要包括:礦漿主泵、驅(qū)動電機(jī)、高壓變頻器以及相應(yīng)的壓力、流量測量儀表、控制器等,其控制系統(tǒng)原理如圖1。
3.2.1 變頻器環(huán)節(jié)
變頻器的輸出頻率與控制器的輸出值之間成正比。將變頻器輸出電壓與控制器輸出用一個一階慣性環(huán)節(jié)表示如式(1),式(1)中:為變頻器電壓、頻率總增益系數(shù),為慣性時間常數(shù)。
3.2.2 異步電動機(jī)環(huán)節(jié)
長距離礦漿礦的動力源是變頻器驅(qū)動的交流電機(jī),借鑒工程經(jīng)驗,變頻器的輸出電壓與異步電動機(jī)輸出角頻率的近似傳函為式(2),式(2)中:為異步電動機(jī)的傳遞函數(shù),為 異步電動機(jī)的慣性時間常數(shù)。
3.2.3 礦漿主泵環(huán)節(jié)
將主泵的相關(guān)參數(shù)合并,那么關(guān)于流量的公式就可以設(shè)為,為每分鐘活塞運(yùn)行次數(shù);與電機(jī)轉(zhuǎn)速成正比,;可得到礦漿泵輸出流量與電機(jī)角頻率的簡化傳遞函數(shù)為式(3)。
將電機(jī)與變頻器以及礦漿主泵傳函合并,系統(tǒng)的延遲環(huán)節(jié)可以通過表示;為 延遲時間常數(shù)。最后簡化為式(4),式(4)中:令;,將系統(tǒng)簡化成一個一階慣性延遲環(huán)節(jié)。
4 結(jié)語
此次以高壓變頻調(diào)速技術(shù)在包鋼礦漿管道輸送系統(tǒng)中的應(yīng)用進(jìn)行研究,其具備的穩(wěn)定性以及實(shí)效性能夠滿足礦漿輸送要求,應(yīng)用效果良好。
參考文獻(xiàn)
[1] 郭凌可,李洪波.羅賓康NBH高壓變頻器在帶式輸送系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].內(nèi)蒙古煤炭經(jīng)濟(jì),2013,12(11):121-122.
[2] 湯倫發(fā),徐剛.高壓變頻器在大落差礦山皮帶輸送機(jī)驅(qū)動控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].新世紀(jì)水泥導(dǎo)報,2014,10(3):55-59.
[3] 陳鼎智.高壓變頻器在高產(chǎn)高效煤礦主斜井帶式輸送機(jī)中的應(yīng)用[J].煤礦機(jī)械,2013,10(4):221-222.
[4] 田飛,周彪,朱紅波.高壓變頻器在礦井帶式輸送機(jī)中的應(yīng)用[J].煤礦機(jī)電,2012,10(1):116-117.