[发明专利]电站增压风机的电机双速改造节能方法无效
申请号: | 201310369087.5 | 申请日: | 2013-08-22 |
公开(公告)号: | CN103475302A | 公开(公告)日: | 2013-12-25 |
发明(设计)人: | 于占军 | 申请(专利权)人: | 黑龙江宏宇电站设备有限公司 |
主分类号: | H02P25/20 | 分类号: | H02P25/20 |
代理公司: | 哈尔滨东方专利事务所 23118 | 代理人: | 陈晓光 |
地址: | 150060 黑龙江*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电站 增压 风机 电机 改造 节能 方法 | ||
技术领域:
本发明涉及一种电站增压风机的电机双速改造节能方法。
背景技术:
目前电站机组烟气脱硫装置为鼓泡塔方式,鼓泡塔烟气系统为阻力设计,每台炉设有两台压力为6180kPa增压风机,配套电机4400kW。由于燃煤硫份发生变化原脱硫系统已不能满足实际运行要求进行实施改造,将原鼓泡塔脱硫装置改为5层喷淋塔装置。然而,脱硫系统改后烟气阻力变小,脱硫改造对烟气系统阻力的影响也无法确定,故脱硫改造时增压风机未实施节能改造,脱硫改造和即将安装SCR装置整体的阻力情况核算,增压风机压头裕量较大,低负荷时存在大马拉小车的现象。
发明内容:
本发明的目的是提供一种电站增压风机的电机双速改造节能方法。
上述的目的通过以下的技术方案实现:
一种电站增压风机的电机双速改造节能方法,其组成包括:异步电机的定子绕组,所述的定子绕组连接三项电源,所述的定子绕组中流过对称电流后会在气隙中将建立基波旋转磁动势,从而产生基波旋转磁场,其同步转速n1决定于电网频率f1和定子绕组的极对数p,此时通过改变接线方式增加所述的定子绕组的极对数p,具体采用换向变极方法降低电机转速。
所述的电站增压风机的电机双速改造节能方法,所述的换向变极方法,电机变化前的极对数为p1,把各线圈重新组合分配给三相绕组以打破原来三相的界限,从而得到变化后的极对数为p2;
第一步,首先画出按p2对极的槽号相位图;
第二步,在图上按p2对极相位排列的p1三相所占槽号;
第三步,在三相槽号表上任意画分三相互差120°的对称轴线,把变前极p1绕组每相槽号划分为三段,而用改变各段之间连接来改变极数,得到第一个对称的变极方案;此使移动三根对称轴线,并且移动时必须保持它们之间仍互差120°,每移动一次各段所占槽号的相位分布发生变化,获得一个新的对称方案,在获得的不同的变极方案中挑选最佳方案。
所述的电站增压风机的电机双速改造节能方法,变极后p2仍是正规接法,其绕组系数为0.86,变极p2的电机输出功率为H1×p2/p1。
有益效果:
1. 本发明电机双速改造是利用一套定子绕组仅改变其接线方式,不需要替换和添置任何设备,即可达到两种速度之间的切换。
2.本发明方法对电站增压风机进行双速改进后,双速电机功率降为原来功率的89%,节能程度达到20%,若按照电价为0.6元/度计算,每年可最低节约成本约55万元。
具体实施方式:
实施例1:
一种电站增压风机的电机双速改造节能方法,其组成包括:异步电机的定子绕组,所述的定子绕组连接三项电源,所述的定子绕组中流过对称电流后会在气隙中将建立基波旋转磁动势,从而产生基波旋转磁场,其同步转速n1决定于电网频率f1和定子绕组的极对数p,此时通过改变接线方式增加所述的定子绕组的极对数p,具体采用换向变极方法降低电机转速。
根据风机学原理风机的出力与转速的三次方成正比,当电机转速降低,风机及电机的功率随之降低从而达到节能的目的,在电网频率不变情况下,改变电机极对数P,调整电机转速空间是很有限的,因为p的数值只能取自(N=1、2、3、4、5…)自然数列每当p作出一次调整电机转速差别较大,不可能做到连续可调,所以需要采用换向变极方法降低电机转速。
实施例2:
实施例1所述的电站增压风机的电机双速改造节能方法,所述的换向变极方法,电机变化前的极对数为p1,把各线圈重新组合分配给三相绕组以打破原来三相的界限,从而得到变化后的极对数为p2;
第一步,首先画出按p2对极的槽号相位图;
第二步,在图上按p2对极相位排列的p1三相所占槽号;
第三步,在三相槽号表上任意画分三相互差120°的对称轴线,把变前极p1绕组每相槽号划分为三段,而用改变各段之间连接来改变极数,得到第一个对称的变极方案;此使移动三根对称轴线,并且移动时必须保持它们之间仍互差120°,每移动一次各段所占槽号的相位分布发生变化,获得一个新的对称方案,在获得的不同的变极方案中挑选最佳方案。
实施例3:
实施例2所述的电站增压风机的电机双速改造节能方法,变极后p2仍是正规接法,其绕组系数为0.86,变极p2的电机输出功率为H1×p2/p1。
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