Mar 07, 2022 메시지를 남겨주세요

화력 발전소 보일러 팬의 고전압 주파수 변환 에너지 절약 기술 변환에 대한 분석

팬은 화력 발전소에서 널리 사용되는 보일러의 필수 지원 장비이지만 기존 팬의 전자 손실은 사용 과정에서 매우 심각합니다. 화력 발전소의 보일러 팬을 연구 목표로 하여 화력 발전소의 보일러 팬에 대한{0}고전압 주파수 에너지{1}절약 기술 변환의 수요, 원리 및 방안에 대해 논의합니다.


경제 성장과 함께 에너지 수요는 점차 증가하고 있습니다. 에너지 사용 과정에서 손실 현상은 점점 더 심각해지고 있습니다. 주요 원인은 관련 장비 및 기술이 낙후되어 역률이 낮고 에너지 소비가 높기 때문입니다. 본 논문은 화력발전소에서 보일러 팬의 고전압 주파수 변환 및 에너지 절약의 기술적 변환을 분석한다.


1. 화력 발전소 보일러 팬의 고전압 주파수 변환 및 에너지 절약 기술 변환 요구 사항


1.1 화력발전소 보일러 팬의 원리

화력 발전소의 보일러 팬은 일반적으로 원심식 고압 팬을{0}채용하며, 목적에 따라 유도 통풍 팬과 강제 통풍 팬으로 구분됩니다. 강제 통풍 팬은 또한 1차 팬과 2차 팬으로 나뉩니다. 1차 팬은 미분탄과 공기를 보일러로 이송하는 것이고, 2차 팬은 미분탄의 교반을 강화하고 공기를 보충하여 미분탄을 완전히 연소시키고 보일러 부하를 조정하는 것입니다. 유도 통풍 팬은 폐가스를 흡입하여 보일러의 기압 균형을 유지하고 뜨거운 공기를 흡입하여 보일러의 온도 안정성을 유지합니다. 보일러 부하를 증가시켜야 할 때 제어 프로그램은 먼저 2차 팬의 공기 공급량을 증가시킨 다음 미분탄의 출력을 증가시키는 것입니다. 보일러의 부하를 줄여야 할 때 제어 프로그램은 먼저 미분탄의 출력을 줄이고 2차 팬의 공급 풍량을 줄이는 것입니다.


1.2 화력발전소 보일러 팬 현황

분석 결과 보일러 2차 팬의 부하가 자주 변화함을 알 수 있다. 오늘날 대부분의 보일러 팬은 전체 주파수 모드에서 작동합니다. 즉, 팬의 작동 전력을 변경할 수 없습니다. 배플은 팬 배출구에 설치됩니다. 풍량 조절이 필요한 경우 배플의 개폐 정도를 조절하여 실현할 수 있습니다. 이 운전 모드는 2차 팬 조정 시 배플에서 소비되는 풍력의 상당 부분을 초래하고, 생성된 복귀 바람에도 풍력의 일부를 다시 상쇄하여 막대한 전력 낭비를 초래한다. 통계에 따르면 보일러 팬의 소비 전력은 화력 발전소 전체 전력 소비의 약 45%를 차지하며 배플 조정 방식으로 인해 보일러의 고부하에서 팬이 낭비하는 전력은 약 25%로 보일러의 저부하에서 팬은 75%에 도달합니다.


2. 화력 발전소 보일러 팬의 고전압 주파수 변환 및 에너지 절약 기술 변환 원리


2.1 고전압 주파수 변환 에너지 절약 기술의 원리

소위 고전압{1}} 주파수 변환 기술은 전압 출력을 조정하여 팬의 실제 전력을 제어하여 팬의 속도를 추가로 제어하고 팬의 풍량을 조정합니다. . 팬에 고전압 주파수 변환 기술을 적용하면{2}공기 배출구의 배플을 완전히 열 수 있고 주파수 변환 기술을 사용하여 소스에서 팬의 풍량 출력을 조정할 수 있습니다.


팬의 모터 속도 공식은 다음과 같습니다. n {{0}} (1-s) N0, N0=60F / P. 여기서 n은 실제 속도, N0은 이론적인 속도, s는 슬립율, f는 모터의 작동 주파수(60은 60초), P는 모터의 극 수입니다. 속도 공식을 보면 슬립율 s(s=0 0.05)를 고려하지 않고 모터의 실제 속도 n=60F/P, 즉 n은 에 양의 비례한다는 것을 알 수 있습니다. F, 그리고 n의 값은 F가 증가함에 따라 증가하고 F가 감소함에 따라 감소합니다. 따라서 모터 속도 n은 F 값을 조정하기 위해 전력 출력을 제어하여 조정할 수 있습니다.


2.2 고전압 주파수 변환 에너지 절약 기술의 장점

고전압 주파수 변환 에너지{1}}절약 기술을 적용하면 배플로 인한 풍량 손실을 방지하고 팬의 작업 효율을 개선하며 전력 소비를 줄일 수 있습니다. 풍량을 조정하는 배플과 비교하여 고전압 주파수 변환 기술은 풍량을 조정하는 데 사용됩니다.{2}} 풍량을 전달하는 데 더 정확하고 보일러 부하의 정확한 제어를 실현할 수 있습니다. 또한 고전압{3}}주파수 변환 기술을 적용하면 팬이 시작될 때 팬을 효과적으로 보호할 수 있습니다. 기존의 전체 압력 시동 모드는 엔진과 팬에 큰 영향을 미치므로 고장 및 장비 손상을 일으키기 쉽습니다. 고전압 주파수 변환 기술은{4}}엔진 시동을 느리게 만들어 이 문제를 효과적으로 방지하고 장비 고장률을 크게 줄입니다.


3.1 고전압 주파수 변환기의 선택

고전압 주파수 변환기의 선택은{0}전압 수준과 투자 비용을 고려해야 합니다. 예를 들어, 1120kW 팬의 경우 60kV 전압 레벨의{2}고압 주파수 변환기를 선택하는 것은 명백히 비합리적이며,{4}고전압 주파수 변환기를 최대한 활용할 수 없고 투자 비용. 또한 외부 선택 시 고조파 오염 문제에 주의를 기울여야 합니다. 화력 발전소의 실제 수요를 종합적으로 분석하고 시중에 나와 있는 여러 유형의{5}고압 주파수 변환기(2단형, 다단{7}}형, 유닛 시리즈형, 등), 단위 시리즈 유형의{8}}고압 주파수 변환기를 선택하는 것이 더 적절합니다. 그것은 높은 역률, 강력한 간섭 방지 능력, 낮은 고조파 오염, 저렴한 비용, 논스톱 장애 등의 장점이 있는 최근 몇 년 동안 새로운 토폴로지 회로를 채택했습니다.


3.2 주요 시스템 변환 방식

QF는 진공 차단기이고, QS1 및 QS2는{2}고압 차단기이며, KM1, km2 및 KM3은{6}고압 진공 접촉기입니다. 고전압 주파수 변환기를 사용할 때{7}먼저 진공 회로 차단기 QF를 닫은 다음 고전압 차단기 QS1 및 QS2를 닫고{11}고전압 진공을 닫습니다. 접촉기 KM1 및 km2를 분리하고 고전압 진공 접촉기 KM3을 분리합니다. 고전압 주파수 변환기에 장애가 발생하면 고전압 주파수 변환기의 제어 및 보호 시스템이 자동으로 고전압 진공 접촉기 KM1 및 km2를 분리하고 고전압을 차단합니다. {21}}고전압 모터를 주파수 변환 상태에서 전원 주파수 상태로 전환하는 전압 진공 접촉기 KM3{23} 작동 상태를 전환할 때 안전과 신뢰성을 보장하려면 전기적 인터록 기능을 설계해야 합니다. 즉, KM1과 km2가 닫힐 때 KM3을 닫을 수 없습니다. KM3가 닫히면 KM1과 km2를 다시 닫을 수 없습니다.


3.3 고전압 주파수 변환 및 에너지 절약 기술 변환 방안을 위한 주의사항


1) 고전압 주파수 변환기를 연결할 때{1}, 입력단과 출력단의 차이에 주의하고 팬을 사용할 때 사고를 피하기 위해 반대로 연결하지 마십시오.


2) 회전자의 임계 속도를 정확하게 계산하고 왜곡 공진을 피하기 위해 필요한 기술적 보호 조치를 취하십시오.


3) 설치 후 인버터 캐비닛이 올바르게 접지되었는지 확인하십시오.


4) 사전 충전 전원 공급 기술을 작동 및 팬 시작 모드로 전환하여{1}최대 전압 시작으로 인한 장비의 과도한 부하를 방지합니다.{2}}


To sum up, in order to respond to the basic national policy of "energy conservation and emission reduction", it is urgent to carry out energy-saving technical transformation of boiler fans in thermal power plants. The energy-saving transformation uses high-voltage frequency conversion technology. Its principle is to use the input voltage to change the speed of the motor, so as to adjust and control the output air volume of the motor.


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