Applicazione dello stabilizzatore di tensione ad alta potenza sul trasportatore della miniera di carbone - stabilizzatore di tensione per condizionatore d'aria
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2024
Con il progresso della tecnologia elettronica di potenza, della tecnologia di controllo automatico e della tecnologia informatica, la tecnologia di regolazione della velocità di conversione di frequenza si è sviluppata rapidamente. Non esistono molti esempi di applicazione. I trasportatori a nastro per l'industria mineraria sono generalmente azionati dalla frequenza di alimentazione e da accoppiatori idraulici, che presentano problemi quali la bassa efficienza di trasmissione, le forti scosse elettriche e meccaniche all'avviamento e l'incapacità di bilanciare la potenza, con conseguente funzionamento antieconomico del sistema; la cinghia e l'accoppiamento idraulico Grave usura del dispositivo, elevati costi di manutenzione e di mantenimento; vi è una perdita di circolazione di potenza reattiva. Pertanto, l'uso del controllo della conversione di frequenza per i trasportatori a nastro non solo favorisce la riduzione dei costi di produzione delle imprese e il miglioramento dei benefici economici delle imprese, ma è anche in linea con il tema della costruzione di una società orientata alla conservazione, che ha un significato economico e sociale molto pratico.1 Principio di funzionamento e metodo di avviamento del trasportatore a nastroIl trasportatore a nastro aziona il nastro per attrito attraverso il tamburo di guida e il nastro fa muovere l'oggetto sul rullo di supporto attraverso la deformazione della tensione e l'attrito. Il nastro è un materiale di accumulo di energia elastica, che immagazzina una grande quantità di energia potenziale quando il trasportatore a nastro si ferma e funziona, il che determina la necessità di avviare l'apparecchiatura con un metodo di avviamento morbido.Il metodo di avviamento tradizionale del sistema di azionamento del trasportatore a nastro adotta l'autoaccoppiamento step-down e un accoppiatore idraulico viene installato tra il motore e la scatola di riduzione. Sebbene l'accoppiamento idraulico possa risolvere parzialmente il problema dell'avviamento graduale del trasportatore a nastro, presenta ancora alcune carenze rispetto al convertitore di frequenza: 1) Quando si utilizza un giunto idraulico, regolare l'efficienza meccanica del giunto idraulico su zero al momento dell'avviamento, in modo che il motore possa essere avviato a vuoto. Il motore deve essere avviato a vuoto. Quando la frequenza di alimentazione viene avviata, la corrente iniziale è molto elevata, pari a 4-7 volte la corrente nominale del motore. La grande corrente istantanea di avviamento produrrà un impatto durante il processo di avviamento, causando cambiamenti nelle sollecitazioni meccaniche e termiche del motore, provocando una grave usura e persino danni alle parti meccaniche. Allo stesso tempo, causerà anche un abbassamento della tensione della rete, con conseguenti ripercussioni sul normale funzionamento di altre apparecchiature della rete. Pertanto, il trasportatore a nastro di grande capacità deve essere dotato di un dispositivo di avviamento graduale del motore. 2) Quando il giunto idraulico funziona a lungo, la temperatura del liquido aumenta, il tappo in lega si fonde, si verificano perdite di liquido, aumenta il carico di lavoro per la manutenzione e l'ambiente viene inquinato. 3) Quando si utilizza l'accoppiamento idraulico, il tempo di carico del trasportatore è breve e ciò può causare facilmente variazioni nella tensione del nastro, per cui è necessario che la resistenza del nastro sia maggiore.4) In genere, i trasportatori a nastro sono a lunga distanza e di grande capacità, azionati da più motori e guidati da accoppiatori idraulici, per cui è difficile risolvere i problemi di bilanciamento della potenza e di sincronizzazione durante la guida con più motori.2 I vantaggi della trasformazione della tecnologia di conversione di frequenzaIl rapido sviluppo della tecnologia di conversione di frequenza è stato ben applicato nelle imprese di estrazione del carbone. L'uso dei convertitori di frequenza per trasformare l'azionamento dei trasportatori a nastro porta grandi vantaggi sociali ed economici agli utenti: 1) L'avvio graduale del sistema di trasporto a nastro è veramente realizzato. Utilizzando la funzione di avviamento graduale del convertitore di frequenza, l'avviamento graduale del motore e l'avviamento graduale del trasportatore sono combinati in un unico sistema. L'avvio lento del motore spinge il trasportatore ad avviarsi lentamente e l'energia immagazzinata nel nastro viene rilasciata lentamente per farlo partire. L'onda di tensione che si forma nel processo è estremamente ridotta e non causa quasi alcun danno al nastro.2) Realizzare il bilanciamento della potenza quando il trasportatore è azionato da più motori. Quando si utilizza l'inverter per azionare il nastro trasportatore, si adotta generalmente il controllo uno-a-uno; quando si azionano più motori, si adotta il controllo master-slave per ottenere il bilanciamento della potenza. Il nastro dell'albero principale di una miniera di carbone a Yangquan, nella provincia di Shanxi, è azionato da un motore da 135kW*3 . Dopo aver utilizzato il controllo master-slave, la differenza di corrente tra il motore master e quello slave è di circa 5A a carico leggero e di circa 2A a pieno carico. In pratica, realizza il bilanciamento della potenza quando il trasportatore è azionato da più motori.3) Riduzione della forza del nastro. Dopo aver utilizzato il convertitore di frequenza per l'azionamento, poiché il tempo di avvio del convertitore di frequenza è regolabile entro 1S-3600S, di solito il tempo di avvio del trasportatore a nastro è di 60S-200S. In base all'impostazione in loco, il tempo di avviamento dell'apparecchiatura viene prolungato, riducendo notevolmente i requisiti di resistenza del nastro. ridurre l'investimento iniziale in attrezzature.4) Ridurre la manutenzione delle apparecchiature. Il convertitore di frequenza è un'integrazione di dispositivi elettronici, che converte la vita meccanica in vita elettronica, ha una lunga durata e riduce notevolmente la manutenzione delle apparecchiature. Allo stesso tempo, il processo di avvio graduale del trasportatore a nastro non ha alcun impatto sull'industria meccanica e riduce notevolmente la manutenzione della parte meccanica del sistema di trasporto a nastro. Ad esempio, dopo l'adozione del convertitore di frequenza per l'azionamento della cintura di raccolta nel pozzo n. 2 di Wangtai del Jincheng Coal Industry Group, il risparmio annuale sui costi della sola fibbia della cintura può raggiungere più di 10.000 yuan.5) Con il progresso della tecnologia elettronica di potenza, della tecnologia di controllo automatico e della tecnologia informatica, la tecnologia di regolazione della velocità di conversione della frequenza si è sviluppata rapidamente. Non ci sono molti esempi di applicazione. I trasportatori a nastro per l'industria mineraria sono generalmente azionati dalla frequenza di alimentazione e da accoppiatori idraulici, che presentano problemi quali la bassa efficienza di trasmissione, le forti scosse elettriche e meccaniche all'avviamento e l'incapacità di bilanciare la potenza, con conseguente funzionamento antieconomico del sistema; la cinghia e l'accoppiamento idraulico Grave usura del dispositivo, elevati costi di manutenzione e di mantenimento; vi è una perdita di circolazione di potenza reattiva. Pertanto, l'uso del controllo della conversione di frequenza per i trasportatori a nastro non solo favorisce la riduzione dei costi di produzione delle imprese e il miglioramento dei benefici economici delle imprese, ma è anche in linea con il tema della costruzione di una società orientata alla conservazione, che ha un significato economico e sociale molto pratico.6) Risparmio energetico. L'effetto di risparmio energetico dell'utilizzo del convertitore di frequenza variabile sul convogliatore si riflette principalmente su due aspetti: il fattore di potenza del sistema e l'efficienza del sistema.a. Migliorare il fattore di potenza del sistemaIn circostanze normali, i motori delle miniere di carbone hanno un margine relativamente ampio nel processo di progettazione e la maggior parte di essi non può funzionare a pieno carico durante il funzionamento. Il motore funziona a piena tensione e a piena velocità, ma il carico è spesso ridotto e per una parte del tempo è presente anche il funzionamento a vuoto. Il motore ha la massima efficienza e il miglior fattore di potenza solo quando è vicino al pieno carico, mentre diminuisce quando è leggermente carico, causando inutili perdite di potenza. Questo perché quando il carico è leggero, la componente attiva della corrente di statore è molto piccola, principalmente la componente reattiva dell'eccitazione, quindi il fattore di potenza è molto basso. Dopo l'utilizzo del convertitore di frequenza per l'azionamento, il fattore di potenza è superiore a 0,9 nell'intero processo, riducendo notevolmente la potenza reattiva.b. Miglioramento dell'efficienza del sistemaDopo aver utilizzato il convertitore di frequenza per l'azionamento, il motore e il riduttore sono direttamente collegati e il collegamento dell'accoppiatore idraulico è ridotto al centro. Tuttavia, l'efficienza di trasmissione dell'accoppiatore idraulico non è elevata ed è principalmente azionato dal liquido. L'efficienza di trasmissione del liquido è molto inferiore a quella del collegamento diretto. Pertanto, dopo aver utilizzato l'inverter per l'azionamento, l'efficienza di trasmissione totale del sistema dovrebbe essere superiore del 5%~10% rispetto all'efficienza dell'azionamento del giunto idraulico.Inoltre, la miniera è solitamente lontana dalla sottostazione e la tensione fluttua notevolmente in diversi periodi. L'utilizzo della funzione di stabilizzazione automatica della tensione del convertitore di frequenza ha anche effetti di risparmio energetico. Tuttavia, l'intervallo di tensione in ingresso dell'inverter è ridotto, di solito solo 342~418V. Pertanto, spesso viene configurato uno stabilizzatore di tensione CA di compensazione ad alta potenza sul lato anteriore dell'inverter. Le specifiche del modello dello stabilizzatore di tensione possono essere pari a 1,25 volte quelle dell'inverter. Ciò garantisce il funzionamento sicuro del dispositivo.