造纸附属设备的变频器应用分析
造纸机的辅助设施包括以下几个系统:供浆系统、白水系统、真空系统、压缩空气系统、*制备及传送系统、供水系统、蒸汽系统等。为了使造纸机能够连续均衡地运转,它的辅助设施能力,国产消防巡检变频器生产厂家,一般应超过造纸机的生产能力的15%-30%,这将存在具大的能量损耗。
供浆系统的变频应用
供浆系统必须满足下列几个条件:
(1) 向造纸机输送的浆料要稳定,误差不能超过±5%;
(2) 浆料的配比和浓度要稳定均匀;
(3) 贮备一定的浆料量,使供浆能力可以调节,以适应造纸机车速和品种的改变;
(4) 对浆料进行净化精选
(5) 处理造纸机各部分损纸。
通常情况下,供浆系统由供浆管路的浆泵、冲浆泵和净化设施的压力筛、除渣器组成,要达成以上五点目的,就是要对浆泵和冲浆泵从全速运行变为可速度调节变频运行,终满足供浆自动化。
以冲浆泵为例来说明变频器的速度控制流程:该变频控制宜采用双闭环系统的速度控制方式,外环是速度闭环,内环是电流或转矩闭环。冲浆泵速度的设定值一方面是由浆速和网速比变化而获得,另一方面是来自于流浆箱的压力控制器。前者是主调,后者是微调。纸机的浆速和网速比基本上是恒定的,因此纸机的网速一旦变化,冲浆泵的转速也跟随变化;为了提高速度调节器的性和反映流浆箱的实际工艺过程,通常还需取流浆箱的压力PID控制输出值的±5%的变化来作为冲浆泵附加的速度设定值。速度的实际值取自传动电机的实际速度采样,可通过旋转测速电机或光电旋转编码器等检测装置获取。电流的设定值取自速度环的输出信号,国产消防巡检变频器厂家批发,电流的实际值取自各个传动点的交流变频器输出端电流互感器的测量值。因此对于冲浆泵的变频调速而言,需对其进行PID控制,可达到理想节能效果。
具体控制方法
在该双馈风力发电机系统中,当电网电压跌落瞬间,同步测量变频器直流母线电压及撬棒回路直流侧电压。如果变频器直流母线电压*到耗能电阻触发电压时,选择性导通IGBT开关管,耗能电阻消耗直流母线间的过剩能量,通过控制IGBT开关的导通时间来限制直流母线电压升高,使得直流母线电压保持在正常波动范围内。
如果撬棒回路直流侧电压*到触发电压时,闭合断路器,断开IGBT开关管,导通选择开关,触发撬棒回路,大功率泄放电阻导通,消耗转子侧的过剩能量,限制变频器直流母线电压升高。当撬棒回路直流侧电压回落到低于触发电压时,先断开选择开关,切除大功率泄放电阻,再断开断路器切除撬棒回路,并选择性导通IGBT开关管。
如果撬棒回路直流侧电压进一步升高并超过撬棒回路的触发电压一定比例时,保持选择开关的导通状态,断开断路器,锁闭机侧变频器,撬棒回路*消耗转子侧的过剩能量,国产消防巡检变频器实力厂商,直到撬棒回路直流侧电压回落到低于撬棒回路的触发电压,断开选择开关,切除撬棒回路。
1 现阶段的实际应用
1.1 现阶段的技术方案
所谓的低电压穿越技术就是:在风力发电机并网点电压跌落的时候,风机能够保持并网,甚至向电网提供一定的无功功率,支持电网恢复,直到电网恢复正常。常见的低电压穿越技术方案主要采用主动或被动撬棒电路相关技术[3],一般的低电压穿越电路包括风力发电机和电网之间的机侧变频器和网侧变频器以及用于设置在风力发电机转子侧的撬棒电路,通过撬棒电路实现低电压穿越。
1.2现阶段存在的问题
对于传统的低电压穿越技术方案[4],撬棒电路中的消耗电阻阻值不可调,而由于电网电压跌落程度、发电机组的发电量是随机变化的,固定消耗电阻的撬棒电路导致无法有效调节转子侧、直流母线上的过电压、过电流,杭州国产消防巡检变频器,且无法向电网提供有效的无功支撑,同时可能造成频繁的切入和切除撬棒电路,引起发电机组的暂态、不稳定现象。同时,由于撬棒电路与变频器并联连接在转子绕组上,触发撬棒电路时,机组过剩功率大量消耗在撬棒电路中,导致风电机组无法向电网提供有效的无功支撑,不利用电网的恢复。