Napęd VFD AC310 używany w betoniarce w Guangdong w Chinach
Wstęp
- Wstęp
- Produkty powiązane
- Powiązane rozwiązania
- Inne powiązane sprawy
- Dodatkowe informacje
- Skontaktuj się z nami
Przegląd
Firma VEICHI od wielu lat angażuje się w promowanie technologii oszczędzania energii w przemyśle i zgromadziła bogate doświadczenie w obszarze oszczędzania energii w przemyśle. Mając na uwadze wysokie zużycie energii w wielu krajowych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją betonu, firma VEICHI opracowała przemiennik częstotliwości ze sterowaniem wektorowym, który z powodzeniem przeprowadził transformację oszczędzającą energię na liniach produktów betonowych dla firmy z Guangdong, osiągając dobre korzyści ekonomiczne i efekt społeczny. Aby przynieść korzyści większej liczbie podobnych firm, publikujemy tutaj ten przypadek zastosowania, mając nadzieję na przyspieszenie transformacji w zakresie oszczędzania energii w tej branży.
Tło
Firma ta posiadała dwie linie do mieszania betonu, a głównym urządzeniem energetycznym każdej linii produkcyjnej był przenośnik taśmowy ukośny o mocy 30 kW i mieszalnik podwójny o mocy 2×37 kW. We wszystkich trzech silnikach zastosowano urządzenie rozruchowe Y-Δ, gdy system był pod niewielkim obciążeniem i bez materiału (w stanie oczekiwania), całkowity prąd wynosił 80 A; przy pełnym obciążeniu całkowity prąd wynosił 100 ~ 130A. Średnio system miał współczynnik 50% w stanie roboczym, a prąd roboczy wynosił około 100A. Po transformacji zużycie energii wynosiło około 50 kW i łącznie 100 kW dla dwóch urządzeń. W sumie roczny ładunek energii elektrycznej wyniósł około 100 kW × 20 godzin × 300 dni × 0,7 RMB = 420 000 RMB.
Schemat transformacji
A. Metody transformacji
Aby dostosować się do zmian rynkowych i poprawić konkurencyjność produktów, wdrożenie energooszczędnej produkcji jest jednym z najskuteczniejszych sposobów obniżenia kosztów. W oparciu o faktyczny stan linii do mieszania betonu firmy VEICHI osiągnął porozumienie z klientem w sprawie metod transformacji. Dzięki współpracy obu stron rozwiązaliśmy wiele problemów w procesie transformacji i ostatecznie zakończyliśmy ten projekt, uzyskując ogromne korzyści ekonomiczne.
W tym przypadku zastosowaliśmy zaawansowaną technologię PLC i przetwornice częstotliwości, aby zastąpić przekaźniki i sterowanie stycznikiem, aby zapewnić skoordynowaną pracę pomiędzy nachylonym przenośnikiem taśmowym a podwójnym mieszalnikiem, uzyskując bezpieczny, energooszczędny i łatwy w obsłudze efekt.
B. Główna specyfikacja techniczna
(1) Silnik mieszacza: trójfazowy silnik asynchroniczny prądu przemiennego, 4 bieguny, 37 kW, 2 jednostki, praca synchroniczna wału łączącego.
(2) Pochylony przenośnik taśmowy: trójfazowy silnik asynchroniczny prądu przemiennego, 30 kW, 4 bieguny, 1 jednostka.
(3) Stopień obciążenia systemu: 50%.
(4) Sterowanie silnikiem i tryb pracy: start Y-Δ i praca ciągła.
(5) Całkowity prąd przy pustym obciążeniu: 80A.
(6) Całkowity prąd przy pełnym obciążeniu: 120A.
C. Rozwiązania w sterowaniu systemem głównym
(1) Zachowano oryginalne urządzenie startowe Y-Δ jako system zapasowy;
(2) Przyjęto montaż naścienny ze względu na ograniczenia miejsca;
(3) Przyjęto automatyczne przełączanie pomiędzy trybem Y-Δ a trybem falownika;
(4) Przyjęty sterownik PLC do sterowania dwoma falownikami zgodnie z procesami technicznymi.
(5) Ustaw szczegółowe funkcje sterujące, warunki pracy i wyświetlanie sygnałów usterek, aby ułatwić monitorowanie, kontrolę i konserwację;
(6) Zakończone funkcje zabezpieczające.
D. Punkty kontrolne systemu
(1) Kontrola prędkości
Przyjęty system kontroli prędkości AC310 ze sterowaniem wektorowym
(2) Operacje w sterowaniu systemem, takie jak start, zatrzymanie, praca z niską prędkością, praca z dużą prędkością i zatrzymanie awaryjne, mogą być kontrolowane przez sterownik PLC.
mi. Uprzejmości
(1) Przetwornica częstotliwości była sterowana przez PLC, natomiast warunki sterowania PLC zostały określone w procesie produkcyjnym;
(2) Czas przyspieszania, czas zwalniania i powiązane parametry przetwornicy częstotliwości zostały ustawione na podstawie rzeczywistych sytuacji.
Główne osiągnięcia
A. Niezwykły efekt oszczędzania energii
Po transformacji można zaoszczędzić ponad 30% energii w całym systemie.
System |
Totalny silnik |
Obracanie |
Średni prąd |
Średni prąd |
Energia |
Bez materiału | 104KW | 25Hz | 80A | 20A | Około 70% |
Z materiałem | 104KW | 50Hz | 110A | 65A | Około 40% |
B. Efekty poprawy stabilności systemu, zmniejszenia wskaźnika awaryjności i zmniejszenia kosztów konserwacji odzwierciedlają się głównie w następujących aspektach:
(1) Przedłużyć żywotność.
Zastosowanie przetwornicy częstotliwości może zapewnić łagodny rozruch silnika i uniknąć wpływu na różne urządzenia spowodowanego trybem rozruchowym Y-Δ, wydłużając żywotność silnika.
(2) Zapewnij potężną funkcję ochrony.
Kompletne funkcje zabezpieczające zapewniają systemowi ochronę przed zwarciem, przeciążeniem, przetężeniem, utratą fazy i zbyt niskim napięciem, co może zapewnić maksymalną ochronę silnika.
(3) Zmniejszenie wskaźnika awaryjności systemu.
Ponieważ oryginalny system jest sterowany przez złożony układ styczników i przekaźników, wskaźnik awaryjności jest wysoki. Zastosowanie układu regulacji prędkości o zmiennej częstotliwości znacznie uprościło system sterowania i zwiększyło jego niezawodność.
(4) Popraw synchroniczną wydajność podwójnych rozwiertaków miksera
Po zastosowaniu jednego falownika do napędzania dwóch rozwiertaków, system poprawił wydajność synchroniczną mieszalnika, zmniejszył tarcie wewnętrzne podwójnych mieszadeł i pozwolił zaoszczędzić duże ilości energii elektrycznej.
(5) Popraw współczynnik mocy
Sterowanie przetwornicą częstotliwości umożliwiło kompensację współczynnika mocy na miejscu i zwiększenie współczynnika mocy do 0,95, co może nie tylko zaoszczędzić energię elektryczną, ale także zwiększyć wydajność energetyczną.
Wniosek
Ten projekt transformacji oszczędzającej energię pozostał pierwotnym systemem sterowania i systemem dystrybucji, a w całym systemie elektroenergetycznym zainstalowano licznik kilowatogodzin. Efekt oszczędzania energii można bezpośrednio odzwierciedlić poprzez przełączanie zmiennej częstotliwości i częstotliwości zasilania, zapewniając silną podstawę dla przyszłej promocji przemysłowej.