郑州变频器维修

工程案例

SB70G矢量控制变频器在氧化铝生产线中的应用

变频调速是近年来发展起来的*门新兴的交流电机调速技术,利用改变被控制对象的电源频率,可实现了交流电动机大范围**平滑调速,并在运行过程�*芩媸备萦没У男枨蟮髡俣龋固嵘贾沾τ�*佳运行状态,在整个调速范围内均有很高的效率,节能效果很明显。采用矢量控制变频器对异步电动机进行调速控制,由于使用方便、可靠性高并且经济效益非常明显,所以在工业控制方面得到了广泛应用。

通过调研与论证,结合本公司矿井提升的现场实际情况,*终我公司技术中*做出决定,对提升机实施变频调速改造,利用在机械行业中广泛使用的,自整角机来作为控制变频器的速度给定。

矢量控制变频器选用希望森兰科技股份有限公司生产的SB70G250KW高性能系列矢量控制变频器,该系列矢量控制变频器的主要特点是:集成高精度转子磁场定向矢量控制算法,具有250%瞬时转矩控制能力,实现转矩的快速响应和准确控制,能以很高的精度进行宽范围的调速运行;*创的多模式PLC运行功能,特别适合工业制造设备等应用;实用的多段速功能:提供编码、直接、叠加和个数选择方式;强大的PID功能等;具备强大的编程功能,用户可自定义内部I/O模块;转差补偿,AVR自动稳压功能。模拟量输入可设置为10V,当模拟量输入信号由正变到负时,电机运转方向也随之改变,反之亦然。在自整角机上设置相应的参数,使操纵杆从中*零位开始往前输出正信号,往后输出负信号,这会给使用上带来方便。

斜井提升负载特性是摩擦性位能负载,属恒转矩特性负载。提升机带五个斗,装满物料沿斜面起动上行时,电机的转矩要克服负载阻转力矩和摩擦力,逐渐加速到全速运行,快到井口时,要逐渐减速。为提高效率,上行加速段和减速段的时间要尽量短,上行加速的时间可适当加大矢量控制变频器的容量来保证,由于负载重惯性大,当要求减速时间短时,上行的减速过程中有再生能量产生,会使矢量控制变频器直流侧电压升高而“过压”,为此,需要用能耗制动单元加制动电阻或回馈单元处理再生能量;在下放过程中,提升机带的已经是空斗了,但在快速下放的过程仍有再生能量产生,也需要处理再生能量。

原系统电机是185kW的6*绕线式电机,在平时工作电流在280-380A,为保证安全,提升机上行或下行起动时,是要加制动的,起动完成后*瞬间再松开制动。在这种情况下运行电流有时候会超过电机额定电流,达到400多安培。变频调速后,提升机上行或下行起动时,仍是要加制动的,变频器输出频率到0.3Hz有足够大的力矩时再松开制动。尽管0.3Hz以下电机处于堵转状态,但由于输出频率低,输出电压也低,电机不会过流。在生产中,装载的物料有时可能会超载,考虑重载加速时间短,选型时矢量控制变频器容量需要加大,本例矢量控制变频器为280kW,这样有利于电机在过载时候矢量控制变频器有足够的过载能力。

传统绕线式电机串电阻调速方式,在矿井提升机上使用较多。转子串的电阻上消耗了大量的转差功率,速度在越低时消耗的转差功率就越大,相对浪费的电能就越多。使用矢量控制变频器调速后,没有转差率的消耗,功率因数也有提高,节能非常显著。变频调速控制方案,推动了提升机电气控制技术的进步,*满足吊车的软启动、软停车、*冲击、平滑调速功能,有效降低系统的能耗及机械的维护成本,延长机械的使用寿命。

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