高压大功率变频器在抚顺新抚钢顶吹转炉生产中的应用

高压大功率变频器在抚顺新抚钢顶吹转炉生产中的应用

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2024-10-17 11:52:54
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产品简介

一、背景情况  抚顺新抚钢炼钢二部(即新二炼)厂房始建于85年,89年正式投产,拥有公称15吨氧气顶吹转炉3座(现已扩容至公称20吨),2001年产钢量71万吨,2002年预计产量100万吨,2003年产钢170万吨

详细介绍

一、背景情况
  抚顺新抚钢炼钢二部(即新二炼)厂房始建于85年,89年正式投产,拥有公称15吨氧气顶吹转炉3座(现已扩容至公称20吨),2001年产钢量71万吨,2002年预计产量100万吨,2003年产钢170万吨。
  转炉吹炼过程中,炉口会排出大量棕红色的烟气,烟气温度高、含有和金属颗粒,按照我国1996年颁布的《大气污染物综合排放标准》(GB16297一1996),对烟气必须冷却、净化,由引风机将其排至烟囱放散或输送到煤气回收系统中备用。新二炼生产采用“三吹三”方式,每个转炉都配有一套除尘系统,除尘系统采用二级文氏管烟尘净化方式,烟道直径Φ1.6m,烟气输送管线820mm,风机型号D700,电机功率440KW/6KV。由于转炉周期性间断吹氧,为满足节能和环保要求,要求风机在整个炼钢工作周期内变速运行,吹氧时高速运行,不吹氧时低速运行。原来采用液力耦合器调速,高速2700r/min(设计2900r/min),低速800r/min。由于液力耦合器技术的局限性,使得:
   调速范围在30%~90%之间,转速不稳定;而且,低速800r/min仍然偏高,造成能源浪费,高速运行时,液力耦合器有时丢转,转炉炉口冒烟;
   经过10多年的使用,液力耦合器已严重老化,需经常更换轴承,造成转炉停产,不能满足连续生产的需要。
   电动机的效率低,损耗大,尤其低速运行时,效率极低;
   调节精度低、线性度差,响应慢;
   启动电流仍比较大,影响电网稳定;
   液力耦合器故障时,无法切换至工频旁路运行,必须停机检修;
   漏油严重,对环境污染大,地面被油污蚀严重;
  鉴于液力耦合器存在上述众多问题,对其进行改造已成当务之急。
  2001年底,二炼钢开始扩容改造。为了提高风机的运行效率,解决使用液力耦合器带来的众多问题,新抚钢决定进行变频改造。

二、变频器改造方案
   要求变频器要有高可靠性,长期运行。
   要求变频器有旁路功能,一旦出现故障,可使电机切换到工频运行。
   调速范围要大,效率要高。
   具有逻辑控制能力,可以自动按照吹氧周期升降速。
   有共振点跳转设置,能使电机避开共振点运行,让风机不喘震。
  经过多方调研、比较,最后新抚钢同******合作,共同制定了1号转炉除尘风机的变频改造方案,改造方案如下:
1、设备配置


  KM:变频器供电的高压真空断路器
  KG1、KG2、KG3: 真空接触器
  BPQ:HARSVERT-A06/080变频器
  DJ: 440KW/6KV异步电动机。
  KM为原有高压开关,KG1、KG2、KG3。
  DJ为原有异步电机,如果将来扩容到630KW/6KV普通三相异步电机,变频器必须具备驱动能力。
  风机高速运行时,如果变频器出现严重故障,应将电机自动切换到工频电网运行,当前吹炼周期结束后,自动断开KG3,检修变频器,变频器检修完毕后,通过复位按钮,自动返回原变频调速状态。如果在低速运行,则立即断开KG3,开始检修。这样,在变频器出现严重故障时,系统能够自动转入工频电网中,负载不用停机,满足现场不能停机的要求。
2、电机及风机参数
  电机参数:            风机参数:
   型 号: JK134-2         型号:D700-13-2
   额定功率: 440KW         进气容积流量:700m3/min(混合煤气)
   额定电压: 6KV          压力增加值: 2600mmH2O
   额定频率: 50Hz         进气温度: 35℃
   额定电流: 50A          主轴转速: 2975rpm
   额定功率因数:0.89        轴功率: 370kw
   额定效率: 92.5%
   额定转速: 2970rpm
3、除尘风机工艺要求
1)吹炼工艺周期


  A到B为兑铁加废钢时间。
  B到C为风机升速时间,可以调节。
  C到D为吹氧时间。
  D点风机开始减速。
  D到E为倒炉测温取样时间。
  E到F为出钢时间。
  F到G为溅渣时间。
  整个吹炼工艺周期约21分钟,其中高速时间(C到D)12分钟。高速定为45Hz,可以调节;低速定为5Hz,可以调节。
2)变频器和现场接口
  在B点,由现场提供一对闭合节点(氮氧转换点),变频器从低速向高速启动。在C点,变频器到达高速后,给现场提供一对闭合节点(高速状态节点),以便现场操作工进行下氧枪工作。在D点,现场向变频器提供另一对闭合节点(风机减速点),变频器开始降速,降速时间不作具体要求,但在减速过程中如果需要提速,变频器应能满足提速要求。
  风机转速、氮氧切换节点、氧枪位置节点三者满足如下关系:


  现场提供给变频器的两对节点(氮氧转换点、风机减速点)及变频器提供给现场的高速状态节点均为无源节点,具有2A/30VDC或0.8A/230VAC的容量。
3)变频器技术指标
输入电压   三相交流有效值 6.3KV±10%
输入频率   50±5Hz
输出电压   三相正弦波电压0-6KV
输出频率   0-50Hz
频率分辨率  0.01HZ
加速时间   可按工艺要求设定
减速时问   可按工艺要求设定
频率设定方式  高低两级速度,可在0-50Hz范围内调整
故障诊断及检测  自动检测,自动定位
网侧功率因数  0.95(高速时)
过载保护   120%l分种(每10分钟)、150%立即保护
防护等级    IP20
环境温度    0-40℃
环境湿度    90%,无凝结
海拔高度    1000米以下

三、设备运行情况
  2001年底我公司向******定购了一台高压变频器,型号为HARSVERT-A06/080,2002年3月14日变频器正式投入使用,我们认为该变频器的生产、安装、调试周期都很短,总共仅有3个多月的时间,为1号转炉按时投产提供了有力的保证。
  1、 同原来使用液力耦合器比较,******生产的高压变频器有以下优点:
运行稳定,安全可靠。原来使用液力耦合器大概40天左右就必须更换轴承,每次需停炉半天左右,带来的巨大的经济损失。HARSVERT-A变频器具有免维护的特点,只需定期更换柜门上的通风滤网,不用停机,保证了生产的连续性。
  2、节能,大大降低了吨钢电耗。
  3、电动机实现了真正的软启动、软停运,变频器提供给电机的无谐波干扰的正弦波电流,降低了电机的故障次数。同时,变频器设置共振点跳转频率,避免了风机长期在共振点运行,使风机工作平稳,风机轴承磨损减少,延长了电机、风机的使用寿命和维修周期,提高了风机的利用时率。
  4、变频器自身保护功能完善,同原来继电保护比较,保护功能更多,更灵敏,大大加强了对电机的保护。在变频器调试期间,变频器自动保护,报电机过流。经检查发现电动机有一相线鼻子发生断裂,电机缺相运行,造成过流。我们及时进行了检修,避免了事故的扩大化。
  5、变频器同现场信号无缝接口,满足生产的需要。变频器内置PLC,现场信号接入灵活。转炉为变频器提供一对高速、低速节点,变频器按照节点的状态自动高速、低速往复运行;将以前仪表柜中的转炉的烟气流量、烟气温度信号接入变频器,把仪表柜拆除,大大节约了场地。变频器自带转速测定,原来同电机相连的测速器也被取消,由变频器为现场直接提供电机转速指示,
  6、适应电网电压波动能力强,有时电网电压高达6.9KV,变频器仍能正常运行。
  7、同液力耦合器比较,在加速期间大大减小了噪声,削弱了噪声污染。由于不用定期拆换轴承,减少了机油对环境的污染,使风机房的现场环境有了极大改善。

四、节能分析
  改造之前,1#2#3#转炉的工况均相同,改造后1#转炉可以同2#、3#转炉作对比,最终以吨钢除尘电耗来分析节能数据。

  
  

同液力耦合器比较,吨钢除尘电耗平均减少2.76度/吨;
1#转炉年产钢量今年预计为35万吨,电价为0.44元/度;
年节电总额为:35万吨×2.76×0.44=425040元,节电率为39.2%。
  同时由于HARSVERT-A变频器的可靠性,避免了原来液力耦合器发生故障时,转炉停炉造成高炉甩铁的情况发生,其经济效益、社会效益也是是巨大的。

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