賈艷波 張建樹
(中國二十二冶集團有限公司 機電公司,河北 唐山064000)
在曹妃甸裝備制造廠有 10 臺 20/5 的天車,2 臺 32/5 天車,2 臺16+16 天車。 天車的交流異步電機啟動時沖擊電流大,設備沖擊嚴重,噪聲大,影響設備的使用壽命及定位精度。 同時天車的其他費用也很高,也不節(jié)能環(huán)保。 所以先對1 臺20/5 的天車進行電氣系統(tǒng)變頻改造看看能否達到業(yè)主要求。 20/5 噸天車電氣控制系統(tǒng)的變頻改造,目的在于降低天車的使用成本和提高控制性能。 以此車為例,每年的設備更新費用可降低50%,檢修維護費用可降低80%,總計可以節(jié)約5500元左右的設備開支。 在日常運行中可節(jié)約30%左右的電量,一年累計可以節(jié)省4000 元的電費。 日積月累,從長遠來說,節(jié)省的開支相當可觀。在控制性能方面,與傳統(tǒng)的切電阻系統(tǒng)相比,對電源的缺相、欠壓、過壓、過流等能夠做到及時準確的檢測,并且能夠自動采取應變措施保護電機;還能快速響應急變負載和及時檢知瞬時功率,實現(xiàn)最短時間內(nèi)平穩(wěn)地加減速,讓電機具有很快的動態(tài)響應,并且實現(xiàn)無級調(diào)速,提高了控制精度。
天車傳統(tǒng)控制系統(tǒng)的構成、存在的問題及產(chǎn)生的原因:
原設計起重機電氣元件構造由大車、小車、主起升、副起升、照明及警報系統(tǒng)構成。 具體元件有主回路進線開關(隔離開關、空氣開關),主進線控制接觸器,照明變壓器,腳踏開關、電鈴,控制開關,主回路及分子回路的過熱元件,主令控制箱,電機、抱閘及轉(zhuǎn)子切換電阻器。 原切換方式為主令切除轉(zhuǎn)子電阻, 從而控制電機轉(zhuǎn)速。 保護系統(tǒng)是通過限位控制主進線接觸器達到保護目的。
(1)起動電流過大,對電網(wǎng)沖擊大;
(2)機械設備使用壽命過短, 電機連軸器、 鋼繩等機械易磨損;
(3)接觸器、繼電器等電器元件的觸頭、線圈經(jīng)常燒壞;
(4)電動機故障率高。 而維修起重機屬于高空作業(yè), 極不方便, 而且起重機故障很大程度上影響了生產(chǎn)進度。
(1)拖動電動機容量大, 起動時電流對電網(wǎng)沖擊大, 而且電動機一直在額定轉(zhuǎn)矩下工作, 電能浪費嚴重。
(2)天車升降、小車、大車起動、停止速度過快,而且都是慣性負載,機械沖擊也較大,機械設備使用壽命縮短,操作人員的安全系數(shù)較差,設備運行可靠性較低。
(3)天車每天需進行大量的搬運工作,由于繞線式電機調(diào)速是通過電氣驅(qū)動系統(tǒng)中的主要控制元件——交流接觸器并通過繼電器來接入和斷開電動機轉(zhuǎn)子上串接的電阻,切換十分頻繁,在電流比較大的狀態(tài)下,容易燒壞觸頭和線圈。同時因工作環(huán)境惡劣,轉(zhuǎn)子回路串接的銅電阻因灰塵、設備振動等原因經(jīng)常燒壞、斷裂。因而設備故障率比較高,維修工作量比較大。 同樣小車、大車的運轉(zhuǎn)也存在上述問題。
(4)在天車起升的瞬間,升降電動機有時會受力不均勻,易過載,直接造成電機損壞或者鋼絲繩斷裂。
(5)為適應天車的工況,操作人員經(jīng)常性的反復操作,導致起重機的電器元件和電動機始終處于大電流工作狀態(tài),降低了電器元件和電動機的使用壽命。
原設計控制方式有原來的主令切電阻調(diào)速,改成變頻調(diào)速。 原電機的轉(zhuǎn)子星點短封,同時在主鉤、副鉤、大車、小車主回路系統(tǒng)增加4臺變頻器,各變頻器進線端加增足夠容量的空氣開關。 原主令控制器線路一組正反切換接點、 主令電阻切除接點更改到變頻控制單元模塊。 其中正反轉(zhuǎn)主令取正反兩接點接入變頻的正反控制,在變頻設置中設定輸入端子為正反控制輸出。 從主令控制器中可看出原設計有4段速,把主令接點引入到變頻頻段控制端子,考慮到使用需要,在變頻器中設定3 段速度就可以,分別為10、25、45HZ。這在低速的穩(wěn)定和高速的行駛中能確保安全,同時也使電機運行曲線更平滑,機械設備更穩(wěn)定。由于變頻器有熱保護功能,為了節(jié)省空間,原設計主鉤、副鉤、小車過熱取消,大車變頻器由于是帶兩臺電機,變頻的熱保護功能不能實現(xiàn)分別保護兩臺電機的功能,所有大車熱保護繼續(xù)投入運行系統(tǒng)對于抱閘系統(tǒng)的控制,增加4 個抱閘控制接觸器。 起升回路通過變頻器的多功能接點輸出,控制抱閘啟停。 對于行走回路可以使用主令控制器的另組接點控制抱閘的吸合,也可以通過變頻器的多功能接點輸出控制。 由于變頻器不可以頻繁啟停動作,建議將原設計的限位串聯(lián)到給變頻的正反控制回路中。 當然在限位不經(jīng)常動作的使用環(huán)境,考慮到要盡少的變更原設計的問題,可以在保證不頻繁動作限位的情況下不更改限位回路,也就是通過限位控制主回路進線接觸器從而實現(xiàn)限位保護。 所示圖1 主電源控制系統(tǒng)。
圖1 主電源控制系統(tǒng)
圖2 主、副鉤及大車電氣控制系統(tǒng)
圖3 小車電氣控制系統(tǒng)
圖4 主令接線圖
針對轉(zhuǎn)子切電阻電氣系統(tǒng)中的不足,首先應該改進的是交流電動機的調(diào)速方式,改進過程當中首選變頻調(diào)速方式。因為變頻調(diào)速控制系統(tǒng)具有以下幾個優(yōu)點:
(1)變頻器調(diào)速控制系統(tǒng)的保護功能強
使用變頻器控制電機的運行,可以進行電機的軟啟動,而讓電機具有很快的動態(tài)響應并且實現(xiàn)無級調(diào)速;對電源的缺相、欠壓、過壓、過流等都能做到很及時準確的檢測而自動采取應變措施保護電機;
(2)工作可靠性顯著提高
原拖動系統(tǒng)是在運動的狀態(tài)下進行抱閘的,采用變頻調(diào)速后,可以在基本停住的狀態(tài)下進行抱閘,閘皮的磨損情況大為改善;
控制系統(tǒng)的故障率大為下降 原系統(tǒng)是由于十分復雜的接觸器、繼電器系統(tǒng)進行控制的,故障率較高。 采用了變頻調(diào)速控制系統(tǒng)后,控制系統(tǒng)大大簡化,可靠性大為提高;停電減速功能 可以在意外停電時使起重機減速停止,消除了突然停車所帶來的隱患。
(3)節(jié)能效果十分可觀
繞線轉(zhuǎn)子異步電動機在低速運行時, 轉(zhuǎn)子回路的外接電阻內(nèi)消耗大量的電能。采用變頻調(diào)速系統(tǒng)后,外接電阻內(nèi)消耗的大量電能可以完全節(jié)約, 而且在電機頻繁的啟動中。 這樣,每小時節(jié)省的電費相當可觀。
(4)調(diào)速質(zhì)量明顯提高
采用了變頻調(diào)速系統(tǒng)后,調(diào)速平穩(wěn),能夠長時間低速運行,具有很高的定位精度和運行效率。
在曹妃甸裝備制造廠正式投入使用, 得到了業(yè)主的高度贊許。 如圖5 所示。
系統(tǒng)所用變頻器,具有自動節(jié)能操作模式,能較大提高系統(tǒng)的功率因數(shù)和整機工作效率, 節(jié)能效果顯著,平均節(jié)電率可達30%以上,一年累計可以節(jié)省4000 元的電費。每年的設備更新費用可降低50%,檢修維護費用可降低80%,總計可以節(jié)約5500 元左右的設備開支。 日積月累,從長遠來說,節(jié)省的開支相當可觀。
與傳統(tǒng)的切電阻系統(tǒng)相比,天車采用變頻控制后使整機性能有較大的提高.如起升行走平滑,穩(wěn)定,被吊物件定位準確.根據(jù)需要上下,前后,左右,操作都可以無級變速,適應各種實用場合,加上變頻器自身保護功能齊全,如過流,過載,過壓等都能及時報警及停止,減少了天車故障,提高了安全性能。同時變頻器具有限流作用,可以減少啟動時對電網(wǎng)沖擊,有利于車間內(nèi)其它設備正常運行。 有如下優(yōu)點:
圖5 變頻改造完成后的控制柜
(1)速范圍寬,可實現(xiàn)有精確控制定位要求的作業(yè);
(2)軟啟動、軟停止的功能降低了機械傳動沖擊,可明顯改善鋼結構的承載性能,延長了起重機的使用壽命;
(3)高集成度組件及高可靠性低壓電器,有效解決原電氣系統(tǒng)接線復雜問題,不僅降低了系統(tǒng)故障機率,而且易維護;
(4)電動機在低速時,能200%力矩輸出,即使制動器松動或失靈時,也不會出現(xiàn)重物下滑,確保系統(tǒng)安全可靠;
(5)具有快速的動態(tài)響應,不會出現(xiàn)溜鉤并真正實現(xiàn)“零速交叉”功能;
(6)采用變頻調(diào)速系統(tǒng)后,可完全杜絕操作人員違章操作。
通過此次20/5 噸變頻天車改造, 進一步鍛煉了自身的設計與施工能力,加強了技術與人員儲備,為下一步在天車變頻改造領域開拓市場奠定了良好基礎。本次技術改造是將大車、小車、主鉤和副鉤系統(tǒng)全部改成變頻,當然也可以根據(jù)需要,單獨對大車、小車、主鉤和副鉤系統(tǒng)中任意部分進行改造。 相對來說,變頻控制對我們來說是一種投資較大、回報較慢的新興技術,但是從長遠來說,日積月累,節(jié)省的開支相當可觀:在相同的使用條件下,可以節(jié)省30%左右的電量。 而且,可以節(jié)省大量的人工維護費用。