Результаты расчетов программы Mustang отображены в виде зависимостей S, U, I от времени. По результатом расчетов можно судить о том, возможен ли самозапуск двигателя при определенных условиях. Если самозапуск возможен, то двигатель выйдет на установившийся режим. Если самозапуск невозможен, то необходимо изменять условия самозапуска.
В заданной схеме в результате отключения питания первой секции шин происходит торможение асинхронного двигателя, а после подачи напряжения на эту секцию через время срабатывания АВР 1 с. происходит успешный самозапуск АД1.
Результаты расчета самозапуска в Mustang сведены в табл.5.4.
Таблица 5.4 Результаты расчета самозапуска в Mustang.
Параметр |
Ад1 |
Uост, о.е. |
0,9555 |
Uост, кВт |
5,97 |
Iпуск, о.е |
4,227 |
Iпуск, А |
92,99 |
tавр, с |
1 |
tспз, с |
0,68 |
Пуск двигателя Ад1 произошел через 2,03 с.
5.2 Применение частотно-регулируемого привода для холодильных установок установки каталитического крекинга
Многие продуктовые потоки технологических установок в процессе переработки нуждаются в снижении температуры.
Технологическими схемами для этих целей часто предусматривается установка воздушных холодильников.
Воздушный холодильник представляет собой несколько теплообменных секций, уложенных на раме горизонтально или зигзагообразно. Секции выполнены в виде трубного пучка из оребрённых труб. По трубам воздушного холодильника проходит охлаждаемый поток. Для интенсификации теплообмена в нижней части воздушного холодильника установлен один или два (в зависимости от модели) осевых вентилятора, задача которых прогонять через межтрубное пространство охлаждающий воздух.
Регулирование температуры охлаждаемого потока осуществляется несколькими способами:
- путём отключения вентилятора (при значительном снижении продуктовой нагрузки на воздушные холодильники);
- путём поворота лопастей вентилятора;
- путём поворота направляющих лопаток (жалюзей) аппарата.
Последние два способа применяются в диапазоне тепловой мощности воздушного холодильника от номинальной до значений, позволяющих отключить вентилятор. Применение этих способов ведёт к снижению КПД воздушного холодильника, однако при этом потребляемая электрическая мощность остаётся практически неизменной.
С развитием технологий нового поколения для решения данной проблемы представляет интерес регулируемый электропривод переменного тока, который имеет ряд неоспоримых достоинств. Одним из основных является использование асинхронных электродвигателей с к. з. ротором при сохранении статических и динамических характеристик присущих приводам постоянного тока.
Регулируемый электропривод выполняет ряд прикладных функций.
В состав прикладных функций, заложенных в преобразователь частоты, входят следующие:
- регулирование скорости с использованием обратной связи тахогенератором или датчиком скорости;
- плавное векторное регулирование скорости;
- вращение назад;
- возможность фиксировано задавать уставки скорости;
- суммирование входных сигналов;
- управление остановкой двигателя.
Рассматривая экономический аспект эксплуатации регулируемого электропривода переменного тока необходимо отметить:
- экономия электроэнергии для вентиляторных установок составляет до 40% от установленной мощности;
- средний срок окупаемости – 1,5 года.
Так как на секции 3000 установки каталитического крекинга установлены два холодильника предлагается установить два преобразователя частоты.
Выбираем преобразователи частоты серии SYSDRIVE 3GFV фирмы «OMRON» (векторное управление) имеют возможность работы с полным моментом в области нулевых частот и улучшенными динамическими характеристиками, а так же функцию автоматического определения параметров электродвигателя. Выпускаются в диапазоне мощностей от 400 Вт до 300 кВт.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.