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变频器在原水取水泵站中的应用

发布时间:2016/1/14 20:05:07 访问次数:385

   取水泵站选泵设计时,一般E2A-M12KS04-M1-B1以供水保证率达到95%—99%的最低原水水位时泵站所达到的最大出水量为最低标准。一般在枯水期间,江河水位最低,冬季的供水量也少,水泵所需的扬程最高;丰水期间,江河水位上升,夏季又是高峰供水阶段,供水量最大,但水泵的静扬程不需要很高。由于某些原因,非正常供水也有可能经常出现,如夏季高峰供水时,出现特大干旱,此时江河水位也可能下降到最低点,而此时供水量又要求最大;冬季枯水期时,也可能需要特大的供水量。这样,投入巨资兴建的取水泵站将不能发挥作用,按设计规范选定的扬程和流量参数将会变得非常不合理,运行能耗和基建投资浪费很大。

   采用变频调速,可以解决变流量运行时水泵的节能要求。因为水泵运行中的轴功率与其转速的三次方成正比,当水泵运转速度降低以后,其轴功率随转速比率三次方下降,驱动电动机所需要的功率也相应减少,从而取得明显的节电效果。通过降低机泵的转速,可以使流量成比例地减少;压力减少的幅度更大,按平方关系减少;轴功率降低的幅度最大,因而节电效果更显著。所以说,变频调速是水泵机组节能降耗的最佳选择。

   北京市第八、第九水厂的加压泵站,天津市引滦工程,深圳东湖取水泵站,南水北调所有的输水泵站及全国许多大中小型城市的取水输水泵站,近十几年均采用了变频调速装置。

   东北市政设计院设计的“引英入连”供水工程水源泵站2001年正式投产,其供水能力为6.6×l05 m3/d,共5台2800kW的卧式离心水泵。其中4台水泵机组选用SIMOVERT MV电压源型变频器,采用三电平的磁场定向矢量控制技术;逆变侧采用大功率全控器件高压IGBT。因为IGBT的开通和关断过程都是连续可控的,无附加其他电路就能实现dv/dt控制,所以可减小电动机和变压器上的dv/dt。由于采用了KTY84器件,可以在线进行高精度的转矩控制。SIMOVERT MV足一种可靠性很高的变频器,4年来一直运转良好,节电效果非常明显:每年节电452万kW.h,以每kW.h电0.6元计算,则每年能节省电费536万元。而取水泵站的全部调速装置投资为800万元。可见,不到2年就可收回投资。


   取水泵站选泵设计时,一般E2A-M12KS04-M1-B1以供水保证率达到95%—99%的最低原水水位时泵站所达到的最大出水量为最低标准。一般在枯水期间,江河水位最低,冬季的供水量也少,水泵所需的扬程最高;丰水期间,江河水位上升,夏季又是高峰供水阶段,供水量最大,但水泵的静扬程不需要很高。由于某些原因,非正常供水也有可能经常出现,如夏季高峰供水时,出现特大干旱,此时江河水位也可能下降到最低点,而此时供水量又要求最大;冬季枯水期时,也可能需要特大的供水量。这样,投入巨资兴建的取水泵站将不能发挥作用,按设计规范选定的扬程和流量参数将会变得非常不合理,运行能耗和基建投资浪费很大。

   采用变频调速,可以解决变流量运行时水泵的节能要求。因为水泵运行中的轴功率与其转速的三次方成正比,当水泵运转速度降低以后,其轴功率随转速比率三次方下降,驱动电动机所需要的功率也相应减少,从而取得明显的节电效果。通过降低机泵的转速,可以使流量成比例地减少;压力减少的幅度更大,按平方关系减少;轴功率降低的幅度最大,因而节电效果更显著。所以说,变频调速是水泵机组节能降耗的最佳选择。

   北京市第八、第九水厂的加压泵站,天津市引滦工程,深圳东湖取水泵站,南水北调所有的输水泵站及全国许多大中小型城市的取水输水泵站,近十几年均采用了变频调速装置。

   东北市政设计院设计的“引英入连”供水工程水源泵站2001年正式投产,其供水能力为6.6×l05 m3/d,共5台2800kW的卧式离心水泵。其中4台水泵机组选用SIMOVERT MV电压源型变频器,采用三电平的磁场定向矢量控制技术;逆变侧采用大功率全控器件高压IGBT。因为IGBT的开通和关断过程都是连续可控的,无附加其他电路就能实现dv/dt控制,所以可减小电动机和变压器上的dv/dt。由于采用了KTY84器件,可以在线进行高精度的转矩控制。SIMOVERT MV足一种可靠性很高的变频器,4年来一直运转良好,节电效果非常明显:每年节电452万kW.h,以每kW.h电0.6元计算,则每年能节省电费536万元。而取水泵站的全部调速装置投资为800万元。可见,不到2年就可收回投资。


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