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正文內(nèi)容

xxxx0522楊莊煤矸石熱電廠方案(編輯修改稿)

2025-05-19 22:22 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 實際轉(zhuǎn)速下降到70%左右,:根據(jù)流體力學(xué)公式:Q1/Q0=N1/N0 和 P1/P0=(N1/N0)3P變=450()179。/=l 送風(fēng)機理論節(jié)電率為:節(jié)電率=﹙-﹚/100%=%考慮到風(fēng)管阻力及生產(chǎn)中的壓力要求,初步確定送風(fēng)機節(jié)電率約30%左右。 供電電壓分析供電系統(tǒng)為保證末端用戶的正常使用電壓,一般電網(wǎng)供電電壓在0%到+10%之間波動。電機長時間在偏高的電壓下運行,不但增加了電機的發(fā)熱問題,而且浪費了電能。某電機實際運行電壓高于額定電壓時對應(yīng)的耗電量增加情況見下表。由此可見,供電電壓偏高造成的節(jié)電空間也有數(shù)個百分點。運行電壓高于額定電壓(%)耗電量增加情況(%)5109 功率因數(shù)分析本案中,系統(tǒng)的功率因數(shù)偏低,給用戶帶來以下不利:l 浪費了供電容量;l 供電線路壓降增加,線路損耗大,電壓不穩(wěn);l 增加用戶電費費用。 電網(wǎng)電能質(zhì)量分析隨著大功率、非線性元器件在電力系統(tǒng)中的大量應(yīng)用,使得電力系統(tǒng)波形嚴(yán)重畸變,電網(wǎng)電能質(zhì)量令人擔(dān)憂。另外,電網(wǎng)上各種負載的頻繁啟動、關(guān)閉,在電網(wǎng)中形成一系列尖峰干擾、電壓波動甚至是瞬間失電。所有這些電能質(zhì)量問題,在用戶負載上必然表現(xiàn)為各種損耗增加、發(fā)熱量增大、電機力矩下降、運行效率降低。 節(jié)能潛力綜合評測綜上所述,在貴單位給水泵、送風(fēng)機系統(tǒng)存在的節(jié)電潛力歸納為以下兩部分:第一部分,給水泵系統(tǒng)負荷控制節(jié)電潛力。即運行壓力大于設(shè)計壓力形成的節(jié)電潛力為12%;送風(fēng)機系統(tǒng)由于液力耦合器調(diào)速的節(jié)電潛力約為30%。 第二部分,供電優(yōu)化節(jié)電潛力。即采用穩(wěn)定供電電壓、提高線路功率因數(shù)、改善電能質(zhì)量的一系列技術(shù)手段,使負載高效、充分利用電網(wǎng)電能,可進一步挖掘出的節(jié)電潛力。大約為10%左右。以上兩部分節(jié)電潛力,不能簡單相加,綜合節(jié)電潛力的推算方法如下:① 負荷控制后的耗電率:=1負荷控制節(jié)電潛力=112%=88%② 負荷控制基礎(chǔ)上采用供電優(yōu)化措施后的耗電率:=負荷控制后的耗電率(100%10%)=88%90%=% ③ 綜合節(jié)電潛力=1負荷控制基礎(chǔ)上采用供電優(yōu)化措施后的耗電率=%=%另外,安裝節(jié)電設(shè)備后,節(jié)能設(shè)備本身的電能損失為23%左右,最終的節(jié)電潛力應(yīng)做如下調(diào)整:用戶的最終節(jié)電潛力=100%包括變頻器損耗在內(nèi)的總耗電率=100%負荷控制基礎(chǔ)上采用供電優(yōu)化措施后的耗電率/(100%2%)=100%%/(100%2%)=100%%=%根據(jù)我們的經(jīng)驗,在鍋爐給水系統(tǒng)改造后,平均節(jié)電率在20%左右。同理在鍋爐送風(fēng)機系統(tǒng)改造后,平均節(jié)電率在35%以上。循環(huán)水泵系統(tǒng)因晝夜溫度、季度等溫度變化,變頻節(jié)電改造后平均節(jié)電率約10%左右。三、LP智能化設(shè)備和節(jié)能技術(shù)簡介 節(jié)電原理樂普四方長期致力于風(fēng)機、水泵等系統(tǒng)的變頻節(jié)能技術(shù)研究。先后投入的研究經(jīng)費超過1500萬元,獲得軟件著作權(quán)二十多項,專利技術(shù)十多項。樂普四方的節(jié)能技術(shù)目前已經(jīng)接近用戶系統(tǒng)節(jié)能潛力的極限。LP節(jié)電設(shè)備與常規(guī)的變頻器+閉環(huán)控制系統(tǒng)相比,節(jié)電率提高了將近一倍!2000年2003年,樂普四方與多家高校和科研機構(gòu)合作,投入大量人力、物力進行深入、細致、扎實的研究工作。通過三年的艱苦實驗,收集數(shù)百萬條基礎(chǔ)數(shù)據(jù),建立了涵蓋用戶現(xiàn)存各類系統(tǒng)特征的實驗數(shù)據(jù)庫,以這些數(shù)據(jù)和從其中挖掘出的規(guī)律為基礎(chǔ),開發(fā)出第一代基于模糊控制理論的智能化節(jié)能控制軟件,成功解決了普通的變頻控制系統(tǒng)中普遍存在的電機、負載(風(fēng)機、水泵等)效率低下,“降速不節(jié)電”的難題,最大限度地保證變頻器、電機、負載在高效狀態(tài)運行。我們生產(chǎn)的節(jié)電設(shè)備,節(jié)電率在行業(yè)中一舉領(lǐng)先10個百分點以上。2003年以來,樂普四方的節(jié)能控制軟件在廣泛收集大量客戶的實際運行數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上不斷升級、完善。我們又進一步創(chuàng)建了一系列新的控制算法和控制策略??刂栖浖娴貙﹄娋W(wǎng)參數(shù)、電機參數(shù)、負載特性以及它們的變化進行在線的實時的動態(tài)檢測、跟蹤,運用這些數(shù)據(jù)對變頻調(diào)速系統(tǒng)的參數(shù)進行精確調(diào)節(jié),保證提供給電機的電壓、電流、頻率、波形的精確和穩(wěn)定,保證電機在最高效率下運行,同時把各種損耗和發(fā)熱量降到最低。在控制策略上一方面軟件能有效避開電機、負載的低效工況點;一方面軟件的動態(tài)學(xué)習(xí)、自動尋優(yōu)功能在運行中不斷優(yōu)化和調(diào)節(jié)運行參數(shù),對用電設(shè)備的電能供給實施十分精確嚴(yán)格的控制;更重要的是,軟件的趨勢預(yù)測功能,能夠?qū)ο到y(tǒng)實施超前控制,能充分考慮了溫度傳遞、壓力傳導(dǎo)等過程并給出精確的控制響應(yīng),進而將節(jié)電潛力挖掘到了極限。在全面升級后的軟件的控制下,變頻器效率、電機效率、系統(tǒng)的節(jié)電率和穩(wěn)定性都得到了新的、較大幅度的提高。在諧波治理和功率補償方面,樂普四方從變頻器工作機理、電機具體特性、電網(wǎng)污染狀況出發(fā),創(chuàng)造
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