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    噴氣織機用空氣壓縮機的變頻改造

       【壓縮機網】某公司在生產中需要大量的壓縮空氣來供給噴氣織機使用,而這些壓縮空氣都需要空氣壓縮機(以下簡稱空壓機)來供應。生產中要求壓縮空氣的供應連續穩定,但生產車間效率忽高忽低,用氣量不穩定,因此5臺250kW的空壓機必須連續運轉。4臺空壓機長期加載運行,1臺空壓機加卸載運行。針對現有空壓機系統在實際生產中存在的問題,某公司對該系統進行了變頻改造,具體方案如下。
     
      空壓機的工作原理及存在的問題
     
      空壓機是由一對相互平行嚙合的陰陽轉子在氣缸內轉動,使轉子齒槽之間的空氣不斷地產生周期性的容積變化,空氣則沿著轉子軸線由吸入側輸送至輸出側,實現吸氣、壓縮和排氣的過程。空壓機的主電機為250kW,運行方式為星-角形減壓起動,即按下啟動按鈕,電機開始星形減壓起動,這時進氣門關閉,而放氣門打開以排放油氣分離器內的壓力;延時10s后,空壓機從星形自動改接成角形運行,此時進氣閥門打開,機組滿載運行,若所需氣量低于額定排氣量,排氣壓力上升;超過設定的壓力z*大值時,進氣閥門關閉,油氣分離器放氣,則空壓機卸載運行;當壓力下降到z*小壓力值時,則進氣閥門打開,油氣分離器放氣閥關閉,空壓機加載運行。
     
      以上系統在運行中存在著以下問題:
     
      (1) 能耗大。空壓機的加卸載控制方式使得壓縮氣體的壓力在z*小值和z*大值之間來回變化,當壓力達到z*大值時,空壓機通過關閉進氣閥使電機處于空轉狀態,同時將分離罐中多余的壓縮空氣通過放氣閥放出,造成能量浪費;另外,空壓機在空載時還是要帶動螺桿做回轉運動,空壓機卸載時的能耗約為滿載運行時的40%,就是說空壓機在卸載運行時消耗了一定的能量卻在做無用功。
     
      (2) 當噴氣織機開車效率低時,用氣量減少,空壓機卸載時間長,造成能源浪費。這段時間若改為休眠控制,其節能收益可觀。
     
      (3) 靠周期性地開關進氣閥,使系統無法連續供氣,當用氣量不斷變化時,供氣壓力不可避免地產生較大幅度的波動,用氣精度難以滿足工藝要求。再加上系統在運行中頻繁調節進氣閥和放氣閥,會加速進氣閥和放氣閥的磨損,增加維修成本。
     
      (4) 主電機在工頻啟動時,對啟動設備的沖擊大,電機軸承的磨損大,設備維修量大。
     
      (5) 主電機雖然星-角形減壓啟動,但啟動時的電流仍然很大,會影響電網的穩定及其他用電設備的運行安全。周期性的加卸載同樣會使電流波動大,影響電網的穩定性。
     
      噴氣織機用壓縮空氣節能控制原理
     
      1、系統組成
     
      隨著變頻調速技術的發展和成熟,變頻調速器逐漸得到推廣和應用,為此,我們成功的將EV2000型變頻器和PLC、人機界面連接在一起,對空壓機進行休眠和PD控制。由壓力傳感器、PLC、變頻器、人機界面、變頻器輸入輸出電抗器等組成壓力閉環和休眠控制系統,對電機轉速進行調節。
     
      壓力傳感器P:采集空氣壓縮機出口管道的壓力信號,24V直流電源把壓力傳感器的阻值轉變為電流信號,輸出給PLC。
     
      PLC:接收壓力傳感器的信號,進行內部比較,如果壓力信號大于z*高壓力設定,則輸出信號給變頻器,使變頻器帶動空壓機休眠停車;如果壓力信號小于z*低壓力設定,則變頻器由休眠轉為PD閉環運行。
     
      EV2000型變頻器:接收PLC的信號進行PD閉環控制或休眠停機,設定z*低運行頻率為20Hz。EV2000型變頻器實現了高轉矩、高精度、寬調速驅動,符合通用變頻器高性能化的趨勢,具有優秀的防跳閘性能和適應惡劣電網、溫度和粉塵的能力。再加上輸入、輸出電抗器的抗干擾設備,減少了變頻器對電網的干擾。
     
      人機界面:可設定系統z*高壓力值、z*低壓力值,并顯示實際管道的實際壓力值。
     
      電鈴:當系統出現故障停車,管道壓力低于0.6MPa時,電鈴報警。
     
      系統組成示意圖見圖1。
     
    噴氣織機用空氣壓縮機的變頻改造
     

     
      2、變頻器的PD運行
     
      在空壓機出氣管道處安裝壓力傳感器,用來獲得所需要的電流信號,賦予PLC。經過PLC比較,若處于0.6MPa~0.7MPa,當系統用氣量小時,空壓機出口的壓力升高,傳感器的電流值增加,變頻器與設定值比較后得到偏差ε,ε經過PD調節器進行調節后使輸出的頻率逐漸變小,電動機轉速下降,排氣量減少;當系統用氣量大時,系統壓力逐漸降低,變頻器輸出頻率升高,電動機轉速增加,排氣量增大,滿足系統用氣量要求;當供氣量與用氣量基本持平時,變頻器就會以該點的頻率運行,空壓機一直運行于z*經濟的狀態。改造前后系統運行對比見圖2。
     
    噴氣織機用空氣壓縮機的變頻改造
     
      3、PLC控制變頻器休眠階段
     
      若噴氣織機開車效率低,用氣量小時,變頻器運行頻率逐步下降,當降到20Hz時(設定變頻器z*低運行頻率為20Hz)頻率不再下降,這時車間用氣量仍然沒有提高,則空壓機側的壓力會逐步升高。當升高到設定值0.7MPa,則傳感器采取管道的壓力信號賦予PLC,PLC把傳感器的信號進行比較。若壓力信號高于0.7MPa,則PLC的Y0輸出信號給變頻器的多功能端子X1使變頻器休眠;若壓力信號低于0.6MPa時,PLC的Y0端子停止輸出,變頻器由休眠狀態進入PD閉環運行階段。改造前后系統運行對比見圖3。
     
    噴氣織機用空氣壓縮機的變頻改造
     
      系統調試
     
      根據工藝要求、電機參數、負載特性設置變頻器的參數,進行工頻試運行。觀察變頻器頻率上升時的情況、設備運行聲音是否正常、空壓機的壓力上升是否正常,如一切正常則改換恒壓PD閉環控制。觀察變頻器的頻率上升與下降速度,使其與空壓機壓力的升降相匹配,變頻器PD運行時,壓力振蕩控制在0.02MPa。注意機器共振點,將共振點附近的頻率跳過去。在人機界面設定z*低壓力值和z*高壓力值。若系統達到z*高壓力值時,變頻器休眠運行;達到z*低壓力值時,變頻器啟動空壓機進行PD閉環運行。
     
      在調試變頻器時應注意以下問題:
     
      (1) 變頻器的啟動時間。
     
      (2) PD閉環控制時,調節比例增益和積分增益使其變化平穩,減小壓力波動,使壓力平穩。
     
      (3) 如果變頻器對其他設備的干擾很大,則可將其載波頻率調低,但這樣會使電機的噪聲增大。
     
      (4) 因變頻器帶動的是普通異步電動機,所以變頻器在低頻運行時要注意電動機的溫度。
     
      空壓機變頻改造后的效益
     
      1、節約能源
     
      變頻器控制空壓機是根據生產中空氣量的需求來給定的,減少了空載時的無用功,節約了電能。
     
    噴氣織機用空氣壓縮機的變頻改造
     
      從上述數據可知,系統通過改造,其節電效果十分明顯。如果空壓機工作時間每年按350天來計算,則每年可節電8.4X105kW·h。
     
      2、提高壓力控制精度
     
      變頻控制具有精確的壓力控制能力,使空壓機的空氣壓力輸出與用氣設備所需的氣量相匹配,變頻控制空壓機的輸出氣量隨電機轉速的改變而改變。變頻器控制電機速度的精度提高,可以使儲氣罐中的壓力保持在0.7MPa左右,減少了壓力波動。若噴氣織機開車效率低用氣量小時,還可使空氣壓縮機自動停車,待壓力低時自動啟動。
     
      3、延長機器使用壽命
     
      變頻器的軟啟動可以減少啟動時對空壓機電器部件和機器部件的沖擊,增強系統可靠性,延長使用壽命。
     
      4、保證電網平穩運行
     
      由于頻繁的加卸載運行,電流波動較大,這一波動電流影響電網的用電質量,而變頻器PD閉環控制則避免了這項缺陷。
     
      結論
     
      噴氣織機用壓縮空氣的節能改造不僅保證了生產,而且節約了大量的電力資源。當前的能源緊缺已成為我們不得不面對的現實,生產型企業通過有效提高生產效率、改進工藝、節能降耗從而降低生產成本,已經成為企業生存發展的重要因素。

    標簽: 噴氣織機空氣壓縮機  

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