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电力机械工程师高级职称评职论文发表范文(2)

发布时间:2013-11-29   |  所属分类:机械:论文发表  |  浏览:  |  加入收藏

  引风机用电动机的起动:其起动转矩与离心式水泵类似,阻转矩都与转速成正比,但是,风机与水泵的结构不同,风机的转动惯量比水泵大的多,空气的流动性比水小,如果风机不关风阀起动,将因空气升能,管道阻力,摩擦阻力等因素,致使风机起动比水泵难,起动加速的时间较长,风机起动属重载起动。

  风机输送的流体——烟气的温度也是影响风机负荷量大小的重要因素。温度不同,烟气的容量及密度变化大,温度低时,烟气似凝滞状态,风机负荷量增大。锅炉开炉之初,炉膛内温度低,一般需要30分钟炉温才能升上来,这段时间里,引风机处于超负荷运行阶段。如:一台引风机配用电机22KW,输送的烟气温度200℃,容量7.3N/m3。如输送烟气温度20℃时,负载功率:

  N=KYQH/η*1/ηt=27.78KW

  式中:

  K——电机容量储备系数,对引风机取1.3 。

  Y——流体容量(N/m3)

  Q——风机流量(m3/h)

  H——全压(Kgf/m2)

  η、ηt——风机效率

  由上式可知,其负载功率增大。

  风机负载变化大,从风机特性曲线上可看出。一般风机功率计算的工作温度参数200℃,只是取近似中间值。输送的烟气温度越高,阻转矩越小;反之,输送的烟气温度越低,阻转矩越大。风机在起动之初,要求关闭风阀,实际应用中则是将风阀固定住。所以在选用软起动器时,要根据风机起动时电动机工作电流的大小,来选择相匹配的软起动器。风机的节电潜力在高炉温区段。

  4三相异步电动机在直接起动和停止过程中存在以下问题:

  4.1全压启动时的冲击转矩对系统的冲击;

  4.2大起动电流对电网的冲击;

  4.3停机过程中突然失去转矩对拖动系统造成损害,例如水泵的水锤现象等;

  4.4传统的星三角起动、降压起动存在二次电流冲击;

  5性能介绍:

  5.1低电动机起动电流,减少配电容量,避免增加容量投资。

  5.2减少起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命。

  5.3起动参数可以根据负载要求调整,以达到最佳起动效果。

  5.4多种起动模式及保护功能,易于改善工艺、保护设备。

  5.5操作键盘或外控端子、计算机操作可选,控制方便。

  5.6全数字开放式用户操作键盘,操作、设置灵活方便。

  5.7高度集成的16位微处理器控制系统,性能可靠。

  5.8大电流高耐压SCR模块,过载能力强。

  5.9可以用于频繁起、停场合。

  电机软起动器(软启动器)是我公司针对市场的需求开发的产品,采用智能化数字式控制,以单片机为智能中心,可控硅为执行元件对电动机进行全自动控制。使电机在任何工况下均能平滑起动;保护拖动系统,减少起动电流对电网的冲击,保证电动机可靠的起动。平滑减速停车,消除拖动系统的反馈性冲击,提高系统的可靠性。该软起动器,兼容了所有起动设备的各种功能,是传统星三角起动,自耦减压起动等最理想的更新换代产品.中源软启动器采用世界知名品牌的电子元件和高性能可控硅模块;平均无故障运行8-10年。软起动器结构简单,接线安装方便,节电显著,是电动机起动与运行技术的发展趋势。

  参考文献:

  GB14048.6-1998:交流电动机半导体控制器和起动器。(中国国家强制性产品3C认证)

  GB8898-1997:(通过CCEE中国电工认证委员会长城安全认证)ISO9001:国际质量体系认证。

  GB3797-89 :电控设备第二部分――装有电子器件的电控设备。

  IEC61000-4 :电磁兼容、试验和测量技术。

  IEC65:电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及相关设备的安全。

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