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淺析現(xiàn)代科技在某些行業(yè)使用概況的潛力

 流體離合器調(diào)速、滑差電機調(diào)速等)的節(jié)能效果更顯著,且使用維護簡便,易于實現(xiàn)自動化控制和過程控制。這項技術已在日本、德國等發(fā)達國家得到了廣泛應用。其主要特點是:(1)具有顯著的節(jié)能效果:當將變頻器聯(lián)接至輸油泵機組以控制電動機轉(zhuǎn)速時,電動機所需動力與轉(zhuǎn)速的三次方成正比,即能耗與轉(zhuǎn)速的三次方成正比。若降低電機的轉(zhuǎn)速,則耗電量的減少以三次方關系下降,即:節(jié)能=1-(1-轉(zhuǎn)速下降%)3若泵機轉(zhuǎn)速下降20%,則(1-20%)3=51.2%,即節(jié)能達50%.因此,當輸油機組不需要運行在額定轉(zhuǎn)速時(據(jù)統(tǒng)計,泵機組一般平均運行在70%的額定功率上),運用變頻調(diào)速技術,可節(jié)約大量電能。對軍用油庫、尤其是對于一泵輸多個儲罐的山洞油庫,可以通過這項技術的運用,達到減少水擊壓力、隨機控制輸油管線內(nèi)壓力狀況、延長管線系統(tǒng)設施壽命的目的。(2)具有良好的機械特性:變頻器在低頻時可使電動機具有較高的啟動轉(zhuǎn)矩,最高可達額定啟動轉(zhuǎn)矩的150%,其啟動電流只有額定電流的11.2倍(普通交流電機的啟動電流約為其額定電流的47倍),故對電網(wǎng)的沖擊較小。在啟動損耗方面,約是直接啟動時損耗的1%,因而電動機繞組不會產(chǎn)生過熱現(xiàn)象,這對負載頻繁變化的輸油系統(tǒng)來說,意義重大。變頻器制動時輸出頻率降低,電動機的同步轉(zhuǎn)速可能低于電動機的實際轉(zhuǎn)速,電機處于發(fā)電機狀態(tài),故降低了制動損耗。(3)變頻范圍寬、動態(tài)響應良好、調(diào)速精度高:對大落差或一泵輸多罐的輸油系統(tǒng)來說,系統(tǒng)內(nèi)的壓力狀況和流量需求可實現(xiàn)高效的實時調(diào)節(jié)和補償,避免了傳統(tǒng)回流控制方案造成的損耗,因而節(jié)約了能量減少了由此而引起的管路水擊。

  變頻調(diào)速控制系統(tǒng)設計變頻調(diào)速控制系統(tǒng)由變頻器、變送器和調(diào)節(jié)器及儀表柜等構(gòu)成,通過調(diào)節(jié)泵電機轉(zhuǎn)速來控制輸油泵的流量,達到節(jié)能降耗目的。輸油泵轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方法的基本原理輸油泵轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方法的基本原理是通過改變輸油泵的壓頭曲線來改變工況點。為了得到所需的流量和揚程,在計算所需轉(zhuǎn)速時,不能直接利用比例定律,因為排出管路特性曲線不是它的相似拋物線且不通過原點。決定其轉(zhuǎn)速的方法參見所示:可首先在泵性能曲線(Q-H曲線)上按要求的流量Q2和管路特性曲線Q-hW得出要調(diào)整到的工況M2,而后通過M2點作一條通過坐標原點的二次拋物線與泵性能曲線相交得M1點,最后根據(jù)與M1對應的流量Q1,用比例定律計算應調(diào)到的轉(zhuǎn)速。變頻調(diào)速控制系統(tǒng)控制系統(tǒng)在輸油泵電機上加裝變頻器和調(diào)節(jié)器,在泵排出管路上加裝壓力變送器,構(gòu)成壓力控制系統(tǒng)。輸油泵排出管路上安裝的壓力變送器反映管路的回壓信號,該信號由壓力變送器轉(zhuǎn)換成420mA的直流信號送入壓力調(diào)節(jié)器,與設定信號相比較,其差值模擬量輸送給變頻器頻率控制端,隨時調(diào)整輸出頻率,控制輸油泵的轉(zhuǎn)速以達到所要求的控制外輸壓力,達到節(jié)能降耗的目的。應用實例與意義三峽地區(qū)某遷建油庫,采用碼頭躉船上輸油泵向儲罐區(qū)輸油,輸油管路采用D219@6mm、D159@4.5mm無縫鋼管,儲罐區(qū)所處的最高標高為230.5m.碼頭躉船標高因受三峽工程不同時期水位的影響,故可按一期水位(135m)水力計算(最大落差時)選泵,再按二期水位(157m)或三期水位(175m)對輸油泵進行變頻調(diào)速,使泵工作點參數(shù)處于高效區(qū),并達到安全運行、節(jié)能增效的目的。

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