多电动机共用直流母线变频调速系统

最新更新时间:2012-02-05来源: 21ic关键字:电动机  母线变频  调速系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  涤纶短丝装置是上海石化股份公司涤纶部西区的一个主要装置,共有六条生产线,设计单线产量为1.5万吨/年。但是由于不能适应市场的需要,为此在原一号线位置上改造、引进了一条3万吨/年涤纶短丝生产线(简称新生产线),电气传动采用德国西门子6se70系列变频器和永磁同步电动机(前纺)、异步电动机(后纺)。本文就共用直流母线多逆变器调速系统在纺丝线上的应用作一些探讨。

  1涤纶短纤维纺丝装置对电气控制系统的基本要求及原有拖动系统的缺点

  1.1涤纶短纤维纺丝装置对电气控制系统的基本要求

  纺丝机对电气传动的要求可概括为“四高”和“一少”。四高:即高同步性(一台纺丝机不同纺位的电机转速要求横向转速一致,纵向比例同步);高精确性(转速稳定,精确度高达0.1%~0.01%);高转速或甚高转速(在没有升速齿轮箱条件下,电机转速高达8000~9000r/min);高可靠性(至少保证一年安全连续运行8000小时)。一少:即少维修或免维修,无须照看。在采用了高精度的变频调速器和永磁同步电动机组成的调速系统后,高同步、高精度、高转速和少维修可以实现,但高可靠性还做不到,影响了纺丝装置安稳长满优生产。以3万吨/年短丝生产线为例,其日产量为100吨短纤维,若外来电网瞬时低电压(或瞬时失电),引起计量泵变频器停役电机停转,会造成聚酯熔体压力增大,迫使聚酯装置熔体增压泵停止,从而影响聚酯装置正常生产。

  1.2原有电力拖动系统的缺点

  原1.5万吨/年短丝直接纺装置由一台变频器驱动多台永磁同步电动机。变频装置在运行中尚存在以下不足之处:(1)短丝装置由于多台电动机共用一台变频器,无法实现软起动,所以选用时既要考虑到最高频率时直接起动,又要考虑到若干台电机高速运转时,某一纺位故障排除后又继续投入运行,因此变频器容量不得不选用偏大。(2)纺丝机故障停台率偏高。它不能承受电网瞬时低电压(含瞬时失电),由于雷电、电缆接地故障及开关倒闸操作,定会出现瞬时低压现象,造成变频器停役,致使整台纺丝机停产,酿成巨大损失。

  2前纺装置变频调速系统特点分析(由ups供电、小逆变器永磁同步电动机开环同步拖动系统)

  新生产线的前纺部分变频调速系统如图1。

  前纺装置的主要改进是电源系统采用ups(西门子system4233,330kva)供电。输出:380v,480a;蓄电池450ah.正常情况下由市电进行供电,若电网瞬时失电或低电压,由电子开关控制自动切换到蓄电池供电,确保逆变器不受影响。与原生产线相比,虽然一次性投入较大,但可确保在瞬时低电压(含瞬时失电)时,计量泵可正常工作,提高经济效益。

  3后处理装置变频调速系统特点

  分析后纺装置的变频调速系统如图2所示。

  后处理装置中牵伸、紧张热定型、叠丝、卷曲的拖动采用共用直流多逆变器变频调速系统,其逆变器接同一直流母线。电动机则采用大功率的异步电动机。共用直流母线由#1、#2整流装置供电。两套整流器的叠加既可扩大容量,又可减少纹波和谐波,稳定直流电压。与原生产线相比有如下优点:(1)采用共用直流母线可以自适应调整不同牵伸比条件下被拖电动机的制动力矩。比如对某一设定好的牵伸比,头道、二道、三道牵伸机的转速分别为n1、n2、n3,由于丝的张力作用,在没有制动功能时,头道牵伸辊会被后面牵伸辊拖着跑,而现在采用共用直流母线的变频调速后,一旦n1的数值超过设定值,电动机便进入了再生发电制动状态。一方面被拖电机变成发电机,发出的电能经续流二极管整流变成直流回馈到直流母线,电动机不仅无须从电网吸收能量,还可将制动能量供给其他逆变器,既可稳定直流母线电压,又由于电动机容量较大(如第二牵伸机电动机为400kw),电能节约也相当可观。另一方面,被拖电动机处于制动状态,只要设置相应的频率比,就能控制转速比,确保了牵伸比控制精度。(2)涤纶短丝后处理牵伸紧张热定型联合机组是涤纶短纤维生产中的一道关键工序,主要承担着将原丝按一定牵伸倍率进行拉伸和定型。新生产线采用交流变频调速,各道牵伸辊具有独立的变频传动,只需改变各变频器的频率就能方便调整工艺需要的牵伸倍率。叠丝机、卷曲机也采用共用直流母线多逆变器调速方案,不再讨论。切断机则为独立变频器,和一般变频调速原理相同,在此不再展开。

  4结语

  (1)如上所述,共用直流母线变频调速技术是可靠的,虽然一次投入较高,但每年可以减少停车2~3次,按一条3万吨/年生产线计算,可减少pet放流8~12吨,同时还可避免因停车造成的纤维质量波动(一次停车将影响144~216吨纤维的质量稳定性),如此计算不用几年就可收回改造费用。(2)由于采用共用直流母线变频调速技术,使整体生产条件处于稳定状态,从而给改变产品规格、调整工艺参数带来极大便利。过度时间短,废丝少,工艺调整精确。(3)从新生产线实际运行情况看,共用直流多逆变器调速系统在涤纶短纤维的生产中优势突出,代表了纺丝机拖动的发展方向。但在后纺部分仍不能完全排除电网失电对变频器的影响,如变频器一旦停役会使正在牵伸的一段涤纶丝(约100m)报废。另外,前纺卷绕纺丝装机容量196kw,ups输出容量330kw,实际使用的容量较小。

关键字:电动机  母线变频  调速系统 编辑:探路者 引用地址:多电动机共用直流母线变频调速系统

上一篇:变频器基础知识入门
下一篇:EMC环境友好的西门子低压配电系统

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:23

三相异步电动机的控制方式和接线方法
三相异步电动机是一种常用的交流电动机,它的运转速度略低于同步速度,因此称为异步电动机。传统的三相异步电动机通常在机壳内绕制一个固定不动的定子和一个可以旋转的转子,两者之间是旋转磁场。 三相异步电动机在工业生产中广泛应用,包括机床加工、轻工生产、矿山、发电、水处理、交通等领域。它具有体积小、重量轻、转矩大、噪音低、运行平稳等特点,运转可靠。广泛用于各种机械设备的传动和控制,通过变频器、伺服驱动器等电子元器件可以实现精确调速,对于作业要求高、机械部件要求精度较高的场合,其应用更为广泛。 需要注意的是,异步电动机在启动之初会出现较高的启动电流,从而产生较大的电网峰值负荷和机械系统冲击负载,并且启动速度较慢,不适合需要频繁启动和停
[嵌入式]
电动机控制电路原理详解
一、接触器连锁正反转电路 1、闭合电源 闭合总电源QF1,QF2,闭合控制电源QF3。 2、正转启动运行 按下启动按钮SB2,通过常闭触点KM2将4、5号线接通,线圈KM1得电,辅助触点KM1闭合,3、4号线接通自保持,接触器KM1主触点闭合,电动机得电正转运行。同时辅助触点KM1断开6、7号线,闭锁线圈KM2,防止其带电。 3、正转停止运行 按下停止按钮SB1,线圈KM1失电,接触器KM1主触点、辅助自保持触点恢复初始状态,电动机断电停止正转运行。 4、反转启动运行 按下启动按钮SB3,通过常闭触点KM1将6、7号线接通,线圈KM2得电,辅助触点KM2闭合,3、6号线接通自保持,接触器KM2主触点闭合,电动机得电反转运行。同
[嵌入式]
<font color='red'>电动机</font>控制电路原理详解
电磁调速电机不转故障诊断 电磁调速电动机控制器原理
  电磁调速电机不转故障诊断   电磁调速电机不转可能由多种原因引起,以下是一些可能的故障原因和诊断方法:   电源故障:检查电源电压是否正常,是否存在电源短路或断电等问题。   电机线路故障:检查电机的接线是否正确,是否存在线路短路或断路等问题。   转子故障:检查电机转子是否损坏或卡住。   电容器故障:检查电机的电容器是否损坏或未连接。   调速器故障:检查调速器是否正常工作,是否设置正确的转速和转矩参数。   机械故障:检查电机的机械部分是否存在损坏或卡住等问题。   针对以上故障原因,可以通过逐一排查来进行故障诊断和维修,需要具体情况具体分析。如果无法解决问题,建议请专业人士进行故障排除和维修。   电磁调速器接线图
[嵌入式]
电动机日常维护项目介绍
  电动机的日常维护检查的要点是及早的发现设备的异常状态,及时进行处理,防止事故扩大。维护人员根据继电器保护装置的动作和信号可以发现异常现象,也可以依靠维护人员的经验来判断事故苗头。   1、首先是外观检查   靠视觉可以发现下列异常现象:电动机外部紧固件是否有松动,零部件是否有毁坏,设备表面是否有油污、腐蚀现象;电动机的各接触点和连接处是否有变色、烧痕和烟迹等现象。发生这些现象原因是由于电动机局部过热、导体接触不良或绕组烧毁等;仪表指示是否正常。电压表无指示或不正常,则表明电源电压不平衡、熔丝烧断、转子三相电阻不平衡、单相运转、导体接触不良等。电流表指示过大,则表明电动机过载、轴承故障、绕组匝间短路等;电动机停转,造成的原因
[嵌入式]
单相异步电动机的结构 单相异步电动机工作原理
  单相异步电动机的结构   单相异步电动机由转子和定子两部分组成。   定子:定子由铁芯和绕组组成。铁芯上有数个均匀分布的齿,齿间绕上数个匝数的线圈,这些线圈接到电源上,形成定子绕组。定子绕组通电后,产生一个旋转磁场,使转子开始旋转。   转子:转子由铁芯和导体组成。通常采用笼型转子,即铸铝或铸铜制成的短路铁芯,芯内套有多条铜条,两端连接短路环,形成了一个类似“鼠笼”的结构。当定子绕组通电后,产生的旋转磁场感应在转子上,使得转子中的铜条内产生感应电流,形成一个自生磁场,与定子磁场作用产生转矩,从而转动转子。   端盖:端盖固定在转子两端,起到支撑转子、保护转子和定子的作用。   轴承:轴承安装在端盖上,支撑转子转动,保证
[嵌入式]
混合电动车电动机的MotorSolve设计技巧
无刷直流电机,特别是内嵌永磁体类型通常用于混合电动机车的应用。MotorSolve能计算出这些类型设计的精确结果,并且保持模板化设计环境和结果驱动求解的简便性。 种类:电动机和发电机——直流 软件: MotorSolve   这种类型的电机是由凸极转子和磁阻转矩元件组成,所以功率密度高,输出转矩大,转速变化范围宽。弱磁、恒功率变转速运行非常关键,并且在电动机转速范围宽的条件下不需要额外的传动装置。 弱磁是通过增加超前角来实现的,因为转速增加后,减少了反电势,所以不会超过电压源。 MotorSolve能为研究这些复杂的特性提供有用的分析结果。MotorSolve的有限元内核计算能考虑非线性材料、PWM脉宽调制驱动电路
[嵌入式]
基于Matlab的双馈调速系统研究与设计
1.双馈调速系统的构成   对于绕线式异步电机,定子接有固定频率(50Hz)的工业电源,转子侧接有频率、幅值、相位可调的变频器电源后即构成双馈调速系统。在电动机的转轴上装上转子频率检测器测出转差频率,利用此信号及矢量控制技术即可实现对变频电源输出电压(电流)幅值、频率及相位的控制,并使异步电机的调速性能几乎与直流电动机调速性能相媲美。 2.矢量控制的理论基础   为达到良好的调速性能对双馈电机采取先进的矢量控制技术。矢量控制的实质是在交流电机里构建出直流电机的模型,用直流电机的调速方法对其调速,而为了对真实的可控量进行控制,又须将其变换到原来所在坐标系的坐标。具体的实现方法是先求出定子磁链的方向,并以该方向为同步
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved