前言
國內大多數煤礦的輸送機一般都采用傳統的液力耦合器調速方式,使用變頻技術的還比較少,特別是中壓大功率電機。由于液力耦合器調速精度低、節能效果差、安裝不方便、日常維護費用大等缺點,使得變頻技術在煤礦的輸送機上有了廣闊的應用前景。
變頻器的*性
1、調速范圍寬,軟啟動性能好,對電機保護有利
2、低頻起動轉矩大,能實現重載正常啟動。
2、節能效果好;
3、安裝方便、維護量小且簡單;
具體改造方案
陜西榆林某煤礦采用兩臺500KW、1140V的電機驅動主礦井輸送帶,原系統采用液力耦合器進行調速,該調速方式效率低,維護麻煩,廠家使用極為不便。用兩臺CHV100-630-12的變頻器對該系統進行變頻改造,該變頻改造的關鍵技術點如下:
1、采用共直流母線的方案,再加下垂控制功能,實現兩臺變頻器及電機的輸出功率動態平衡,解決由于功率不平衡導致的過壓、過流等問題。
2、采用多點V/F曲線加轉矩提升等功能解決重載啟動問題。
3、采用多段速控制實現速度調節及產煤量少時的節能運行。
4、兩臺變頻器故障輸出信號與運行使能信號串聯,實現任一臺變頻器故障時的系統自動停機保護。
根據現場實際需求,設置主要功能參數如下:
P0.02 1 運行指令通道 (端子控制)
P0.03 5 多段速運行設定
P0.11 60 加速時間 (40S)
P1.08 1 停機方式選擇 (自由停車)
P4.00 1 多點V/F曲線
P4.01 1.2 轉矩提升
P4.04 15.0 V/F電壓點1
P5.02 1 S1端子功能選擇 (正轉運行)
P5.03 16 S2端子功能選擇 (多段速1)
P5.04 7 S3端子功能選擇 (故障復位)
P5.05 6 S4端子功能選擇 (自由停車)
P6.04 3 繼電器1輸出選擇 (故障輸出,使用常閉觸點)
P6.05 3 繼電器2輸出選擇 (故障輸出,使用常開觸點)
P6.07 3 A01輸出選擇 (輸出電流)
P8.28 * 下垂控制 (根據現場實際情況調整)
PA.02 30 多段速0 (15Hz)
PA.04 80 多段速1 (40Hz)
CHV100-630-12中壓變頻器在該礦的成功應用,證明了變頻技術在煤礦輸送機上應用的*性,其良好的社會及經濟效益將zui終在帶式輸送機的驅動上取代液力耦合器的主導地位,英威騰公司CH系列中壓變頻器在眾多煤礦的大量成功應用已證明了這一點。
國內大多數煤礦的輸送機一般都采用傳統的液力耦合器調速方式,使用變頻技術的還比較少,特別是中壓大功率電機。由于液力耦合器調速精度低、節能效果差、安裝不方便、日常維護費用大等缺點,使得變頻技術在煤礦的輸送機上有了廣闊的應用前景。
變頻器的*性
1、調速范圍寬,軟啟動性能好,對電機保護有利
2、低頻起動轉矩大,能實現重載正常啟動。
2、節能效果好;
3、安裝方便、維護量小且簡單;
具體改造方案
陜西榆林某煤礦采用兩臺500KW、1140V的電機驅動主礦井輸送帶,原系統采用液力耦合器進行調速,該調速方式效率低,維護麻煩,廠家使用極為不便。用兩臺CHV100-630-12的變頻器對該系統進行變頻改造,該變頻改造的關鍵技術點如下:
1、采用共直流母線的方案,再加下垂控制功能,實現兩臺變頻器及電機的輸出功率動態平衡,解決由于功率不平衡導致的過壓、過流等問題。
2、采用多點V/F曲線加轉矩提升等功能解決重載啟動問題。
3、采用多段速控制實現速度調節及產煤量少時的節能運行。
4、兩臺變頻器故障輸出信號與運行使能信號串聯,實現任一臺變頻器故障時的系統自動停機保護。
根據現場實際需求,設置主要功能參數如下:
P0.02 1 運行指令通道 (端子控制)
P0.03 5 多段速運行設定
P0.11 60 加速時間 (40S)
P1.08 1 停機方式選擇 (自由停車)
P4.00 1 多點V/F曲線
P4.01 1.2 轉矩提升
P4.04 15.0 V/F電壓點1
P5.02 1 S1端子功能選擇 (正轉運行)
P5.03 16 S2端子功能選擇 (多段速1)
P5.04 7 S3端子功能選擇 (故障復位)
P5.05 6 S4端子功能選擇 (自由停車)
P6.04 3 繼電器1輸出選擇 (故障輸出,使用常閉觸點)
P6.05 3 繼電器2輸出選擇 (故障輸出,使用常開觸點)
P6.07 3 A01輸出選擇 (輸出電流)
P8.28 * 下垂控制 (根據現場實際情況調整)
PA.02 30 多段速0 (15Hz)
PA.04 80 多段速1 (40Hz)
CHV100-630-12中壓變頻器在該礦的成功應用,證明了變頻技術在煤礦輸送機上應用的*性,其良好的社會及經濟效益將zui終在帶式輸送機的驅動上取代液力耦合器的主導地位,英威騰公司CH系列中壓變頻器在眾多煤礦的大量成功應用已證明了這一點。
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