工业锅炉鼓风机变频器调速系统课程设计报告.doc
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1、摘要现今在中国各行各业的各类机械与电气设备中与风机配套的电机约占全国电机装机量的60%,耗用电能约占全国发电总量的三分之一。特别值得一提的是,大多数风机在使用过程中都存在大马拉小车的现象,加之因生产、工艺等方面的变化,需要经常调节气体的流量、压力、温度等;现许多单位仍然采用落后的调节档风板或阀门开启度的方式来调节气体的流量、压力、温度等。这实际上是通过人为增加阻力的方式,并以浪费电能和金钱为代价来满足工艺和工况对气体流量调节的要求。这种落后的调节方式,不仅浪费了珍贵的能源,而且调节精度差,很难满足现代化工业生产及效劳等方面的要求,负面效应十分严重。随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的迅
2、速开展,电气传动技术面临着一场历史革命,即交流调速取代直流调速和计算机数字控制技术取代模拟控制技术已成为开展趋势。电机交流变频调速技术是当今节电、改善工艺流程以提高产品质量和改善环境、推动技术进步的一种主要手段。近年来,出于节能的迫切需要和对产品质量不断提高的要求,加之采用PLC和变频器易操作、易维护、控制精度高,并可以实现高功能化等特点,采用基于PLC的变频器驱动方案开场逐步取代风门、挡板、阀门的控制方案。从而大大的降低生产本钱,减少能量损耗和对环境的污染,为企业带来可观的经济效益和社会效益。关键词:鼓风机;电力电子;PLC;变频器目录1 绪论12 变频器的运行22.1 变频器的工作原理22
3、.2 变频器的构造与功能22.2.1 变频器的构造22.2.2 变频器的功能33 变频器的选择43.1 变频器的控制方式43.2 变频器的选型54 鼓风机变频调速原理74.1 鼓风机线路设计74.2主电路器件的选择104.3考前须知135 变频器的参数设置145.1鼓风机控制要求145.2变频器的参数设置156plc程序设计166.1S7-200的I/O接口分配表166.2plc程序16总结21参考文献221绪 论在进入21世纪的今天,电力电子器件的基片已从Si硅变换为SiC碳化硅,使电力电子新元件具有耐高压、低功耗、耐高温的优点;并制造出体积小、容量大的驱动装置;永久磁铁电动机也正在开发研制
4、之中。随着IT技术的迅速普及,以及人类思维理念的改变,变频器相关技术的开展迅速,未来主要朝以下几个方面开展:1.网络智能化智能化的变频器买来就可以用,不必进展则多的设定,而且可以进展故障自诊断、遥控诊断以及部件自动置换,从而保证变频器的长寿命。利用互联网可以实现多台变频器联动,甚至是以工厂为单位的变频器综合管理控制系统。2.专门化和一体化变频器的制造专门化,可以使变频器在*一领域的性能更强,如风机、水泵用变频器、电梯专用变频器、起重机械专用变频器、力控制专用变频器等。除此以外,变频器有与电动机一体化的趋势,使变频器成为电动机的一局部,可以使体积更小,控制更方便。3.环保无公害保护环境,制造“绿
5、色产品是人类的新理念。21世纪的电力拖动装置应着重考虑:节能,变频器能量转换过程的低公害,使变频器在使用过程中的噪声、电源谐波对电网的污染等问题减少到最小程度。4.适应新能源现在以太阳能和风力为能源的燃料电池以其低廉的价格崭露头角,有后来居上之势。这些发电设备的最大特点是容量小而分散,将来的变频器就要适应这样的新能源,既要高效,又要低耗。现在电力电子技术、微电子技术和现代控制技术以惊人的速度向前开展,变频调速传动技术也随之取得了日新月异的进步。这种进步集中表达在交流调速装置的大容量化,变频器的高性能化和多功能化,构造的小型化一些方面。2变频器的运行2.1 变频器工作原理变频器的工作原理是把市电
6、380V、50Hz通过整流器变成平滑直流,然后利用GTR或IGBT组成的三相逆变器,将直流电变成可变电压和可变频率的交流电,由于采用微处理器编程的正弦脉宽调制SPWM方法,使输出波形近似正弦波,用于驱动异步电机,实现无级调速,其中闭环调速系统如下列图:PI调节器变频器 鼓风机压力压力变送器给定值+- 图2-1 变频器工作原理图2.2 变频器的构造与功能2.2.1 变频器的构造 变频器实际上就是一个逆变器.它首先是将交流电变为直流电.然后用电子元件对直流电进展开关.变为交流电.一般功率较大的变频器用可控硅.并设一个可调频率的装置.使频率在一定围可调.用来控制电机的转数.使转数在一定的围可调.变频
7、器广泛用于交流电机的调速中.变频器不仅调速平滑,围大,效率高,启动电流小,运行平稳,而且节能效果明显。1.整流电路整流电路的功能是把交流电源转换成直流电源。整流电路一般都是单独的一块整流模块.2.平波电路平波电路在整流器、整流后的直流电压中含有电源6倍频率脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动,为了抑制电压波动采用电感和电容吸收脉动电压(电流),一般通用变频器电源的直流局部对主电路而言有余量,故省去电感而采用简单电容滤波平波电路。3.控制电路现在变频调速器根本系用16位、32位单片机或DSP为控制核心,从而实现全数字化控制。4.逆变电路逆变电路同整流电路相反,逆变电路是将直流电压变
8、换为所要频率的交流电压,以所确定的时间使上桥、下桥的功率开关器件导通和关断。从而可以在输出端U、V、W三相上得到相位互差120电角度的三相交流电压。2.2.3 变频器的功能1.变频节能变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的充裕量。当电机不能在满负荷下运行时,除到达动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。2.功率因数补偿节能无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器部滤波电容的
9、作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。3.软启动节能电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开场,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。3 变频器的选择3.1 变频器的控制方式1.转差频率控制转差频率控制就是通过控制转差频率来控制转矩和电流。转差频率控制需要检出电动机的转速,构成速度闭环,速度调节器的输出为转差频率,然后以电动机速度与转差频率之和作为变
10、频器的给定频率。与U/f控制相比,其加减速特性和限制过电流的能力得到提高。2.矢量控制矢量控制,也称磁场定向控制。它是70年代初由西德F.Blasschke等人首先提出,以直流电机和交流电机比拟的方法阐述了这一原理。由此开创了交流电动机和等效直流电动机的先河。矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子交流电流Ia、Ib、Ic。通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1、Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流,It1相当于直流电动机的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动
11、机的控制量,经过相应的坐标反变换实现对异步电动机的控制。3.直接转矩控制转矩控制的优越性在于,转矩控制是控制定子磁链,在本质上并不需要转速信息,控制上对除定子电阻外的所有电机参数变化鲁棒性良好,所引入的定子磁链观测器能很容易估算出同步速度信息,因而能方便的实现无速度传感器,这种控制被称为无速度传感器直接转矩控制。4.恒转矩负载多数负载具有恒转矩特性,但在转速精度及动态性能等方面要求一般不高,例如挤压机,搅拌机,传送带,厂运输电车,吊车的平移机构,吊车的提升机构和提升机等。选型时可选V/f控制方式的变频器,但是最好采用具有恒转矩控制功能的变频器。要求控制系统具有良好的动态,静态性能。3.2变频器
12、的选型通用变频器的选择包括类型选择和容量选择两个方面。采用变频器的目的:恒压控制或者恒流控制。变频器的负载类型:9-19型离心通风机为二次方率负载,可选用风机、泵类专用变频器。变频器与负载的匹配: Y315S-2型电动机额定功率为110KW,额定电压380VAC,额定电流200A,所选变频器应满足以上要求。西门子自动化产品具备强大的通讯功能和全面的配套软件。西门子的MM410-MM440系列变频器,是西门子变频器中最低端的经济型系列,不仅具有西门子工程型变频器MasterDrive的良好架构,还具有较高的性能价格比。MM4新一代变频器给用户提供一个完全开放的编程平台,使用户可以根据自己的需要最
13、大限度的合理利用有限的资源实现尽可能复杂的控制特性。它的几十个自由功能块可以代替PLC实现一些简单的编程操作。其中:MM420具有模块化设计,额定功率围0.1211kW。操作面板和通讯模块可以不使用任何工具,非常方便的用手进展更换,MM420适合用于各种变速驱动系统装置,尤其适合用于水泵,风机和传送带系统的驱动装置。MM430适合用于工业部门的水泵和风机。比420具有更多的输入输出端,还具有优化的带有手动,自动切换的操作面板,以及自适应功能的软件。MM430防护等级是IP20,无滤波器,三相380V输入,C型尺寸。MM440适合用于各种变速驱动装置。尤其适合用于吊车和起重系统,立体仓储系统,食
14、品,饮料和烟草工业以及包装工业的定位系统。这些应用对象要求变频器具有比常规应用更高的技术性能和更快的动态响应。经对各种变频调速系统技术经济性能论证,选用MM430西门子的变频调速系统应用于风机上。 MM430变频器是标准风机水/泵专用型变频器它传动平稳、运转轻松无忧,为风机和水泵类变转矩控制专家。其功能为线性U/f控制,多点设定的U/f控制,磁通电流控制,置PID控制器,矢量控制。功率围为7.5250kW。图3-1是MM430变频器构造框图。图3-1 MM430变频器构造框图4 鼓风机变频调速节能原理工业鼓风机的工作要指在特定的工作环境中,风机输出的风量要随着外界条件的变化,保持在设定的参数值
15、上。这样,既可满足工作要求,又不使电动机空转,而造成电能的浪费。为实现上述目标,本系统采用闭环控制的方式。工业现场的压力由压力传感器检测,变换成模拟输入反应信号,经A/D转换后 1与PLC中给定值比拟,再经D/A转换变成模拟量输出信号,控制变频器调节风机转速,从而到达控制工厂车间温度的目的2。系统组成简图如上图2-1所示。 离心式鼓风机属典型的平方率负载,理想的平方率负载的阻转矩T与转速N的平方成正比。 4.1 鼓风机线路设计1 系统主电路如图4-1所示该图L1,L2,L3作为鼓风机变频器输入端子,经过变频器,由输出端子U、V、W接入电动机中,接入端由断路器及过流过压等保护装置组成,接触器起连
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