曹 霆,徐國(guó)祥
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繞組式永磁耦合調(diào)速與高壓變頻調(diào)速效率比較
曹 霆,徐國(guó)祥
(國(guó)電江蘇電力有限公司諫壁發(fā)電廠,江蘇鎮(zhèn)江212006)
本文介紹了一種永磁耦合調(diào)速技術(shù)。提供了一種比較計(jì)算變頻調(diào)速和永磁耦合調(diào)速效率的數(shù)學(xué)簡(jiǎn)化模型。按照該模型,很方便地計(jì)算出變頻調(diào)速和永磁耦合調(diào)速的系統(tǒng)效率。以一個(gè)額定功率為1000 kW的風(fēng)機(jī)、泵類負(fù)載傳動(dòng)系統(tǒng)為例,得出了在10%~100%轉(zhuǎn)速下,永磁耦合調(diào)速效率高于變頻調(diào)速的結(jié)論。
繞組式永磁耦合調(diào)速 高壓變頻調(diào)速 效率
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的不斷深化,節(jié)能減排具有越來(lái)越重要的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益,甚至具有重要的政治意義。我國(guó)總發(fā)電量中,50%左右是消耗在風(fēng)機(jī)、泵類負(fù)載上[1]。風(fēng)機(jī)、泵類負(fù)載最節(jié)能的運(yùn)行方式是調(diào)速運(yùn)行。目前最常見(jiàn)的調(diào)速技術(shù)是變頻和液偶。兩者相比較,液偶的可靠性比較高,而且不存在諧波污染;變頻器的效率高。
近兩年國(guó)內(nèi)出現(xiàn)一種永磁耦合調(diào)速技術(shù),它具有諧波污染少、可靠性高的優(yōu)點(diǎn),而效率遠(yuǎn)比液偶高。根據(jù)用戶使用情況來(lái)看,有些工況下其節(jié)電率甚至比變頻器還要高。由于永磁耦合調(diào)速技術(shù)應(yīng)用還不是很廣泛,因此有必要將它與高壓變頻調(diào)速作理論上的分析,從而指導(dǎo)用戶的選擇應(yīng)用。
按照繞組式永磁耦合調(diào)速結(jié)構(gòu)示意圖見(jiàn)圖1。軸一為原動(dòng)軸,永磁體固定在原動(dòng)軸上,隨原動(dòng)機(jī)一起轉(zhuǎn)動(dòng)。軸二為負(fù)載軸,繞組固定在負(fù)載軸上,負(fù)載軸與原動(dòng)軸之間有氣隙。負(fù)載軸上裝設(shè)有集電環(huán),用于導(dǎo)出繞組上的轉(zhuǎn)差功率(表現(xiàn)為電壓和電流)。電動(dòng)機(jī)起動(dòng)后,裝在原動(dòng)軸上的永磁體隨原動(dòng)軸一起旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng),切割負(fù)載軸上的繞組,在繞組內(nèi)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。若繞組是一個(gè)閉合的回路,則在閉合的繞組回路內(nèi)產(chǎn)生感應(yīng)電流,感應(yīng)電流和原動(dòng)軸上的永磁磁場(chǎng)相互作用,驅(qū)動(dòng)負(fù)載軸轉(zhuǎn)動(dòng)。轉(zhuǎn)子繞組通過(guò)集電環(huán)與控制器相連,控制器調(diào)節(jié)繞組內(nèi)感應(yīng)電流的大小,從而改變扭矩的大小,實(shí)現(xiàn)調(diào)速功能。轉(zhuǎn)差功率通過(guò)變流回饋到電網(wǎng),達(dá)到更加節(jié)能的目的。
1-永磁體,2-軸一,3-外殼,4-繞組轉(zhuǎn)子鐵芯,5-繞組,6-電刷,7-集電環(huán),8-軸二,9-氣隙
假定高壓變頻器(含變壓器)的總損耗為不變損耗和可變損耗之和,額定情況下,不變損耗占40%,可變損耗占60%[2]。為了確定變頻器的額定效率值,可以參考高壓變頻器標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品作為依據(jù)。對(duì)于額定功率1000 kW(額定容量在1200kVA左右)的高壓變頻器,額定效率為96%,則輸入功率為:
總損耗為:
額定不變損耗和額定可變損耗分別為:
此外,高壓變頻器通常都要求空調(diào)房。假設(shè)采用40匹的工業(yè)空調(diào),相當(dāng)于不變損耗增加29.4 kW。修正后的不變損耗為:
假設(shè)在任意負(fù)載下,不變損耗保持不變,而可變損耗與輸出功率標(biāo)幺值的平方成正比。即輸出功率為P,可變損耗為:
其中P為功率基準(zhǔn)值,取額定值1000 kW。
假設(shè)電機(jī)的總損耗為銅耗和鐵耗之和(其它損耗都合并到這兩種損耗中),額定情況下,鐵耗占40%,銅耗占60%。以標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品為依據(jù),YKK5601-4,額定功率1000 kW,額定效率為95.1%。則額定輸入功率為:
總損耗為:
額定不變損耗和額定可變損耗分別為:
在任意負(fù)載下,鐵耗與頻率的1.3次方成正比,銅耗與電流的平方成正比[3-4]。由于兩種調(diào)速方式下,電機(jī)的運(yùn)行機(jī)理不一樣,損耗的計(jì)算也不一樣。對(duì)于永磁耦合調(diào)速,電機(jī)速度恒定,鐵耗不變。而電流大致與輸出功率成正比,因此銅耗與輸出功率標(biāo)幺值的平方成正比。即在任意工況下,輸出功率為,銅耗為:
而對(duì)于變頻調(diào)速來(lái)說(shuō),電機(jī)的轉(zhuǎn)速是變化的,頻率正比于轉(zhuǎn)速,則鐵耗正比于轉(zhuǎn)速標(biāo)幺值的1.3次方。此時(shí)電流不再與輸出功率成正比,而是與轉(zhuǎn)矩成正比。因此銅耗與輸出轉(zhuǎn)矩標(biāo)幺值的平方成正比。轉(zhuǎn)矩標(biāo)幺值為輸出功率標(biāo)幺值除以轉(zhuǎn)速標(biāo)幺值。即在任意工況下,輸出功率為,銅耗:
參考明騰公司TYPKK5004-4永磁電機(jī),額定功率1000 kW,額定效率為96.4%。假定銅耗與鐵耗分別占60%和40%。額定輸入功率:
額定總損耗, 額定鐵耗, 額定銅耗分別為:
銅耗的計(jì)算要以電磁功率為基準(zhǔn)。作為一種轉(zhuǎn)差調(diào)速,輸出機(jī)械功率P、電磁功率PEM以及轉(zhuǎn)差功率PS之間的關(guān)系如下[5]:
因此任意工況下,銅耗為:
必須注意到,永磁耦合調(diào)速器的頻率是和轉(zhuǎn)差成正比。因此鐵耗為:
轉(zhuǎn)差功率回饋到電網(wǎng)的損耗計(jì)算是比較復(fù)雜的,其實(shí)質(zhì)是一個(gè)特殊的低壓變頻器。但是對(duì)整個(gè)效率計(jì)算影響并不大。因?yàn)閷?duì)于風(fēng)機(jī)、泵類負(fù)載,總的轉(zhuǎn)差功率最多僅僅占額定容量的14.81%。初略計(jì)算,按照轉(zhuǎn)差功率的10%外加風(fēng)機(jī)功耗1.1 kW,應(yīng)該來(lái)說(shuō)是比較客觀的。即:
下面按照上述模型來(lái)計(jì)算一個(gè)典型的傳動(dòng)系統(tǒng)總效率。額定功率1000 kW,負(fù)載為風(fēng)機(jī)、泵類,即功率與轉(zhuǎn)速的三次方成正比。采用永磁耦合調(diào)速時(shí),功率的流向是電機(jī)→永磁耦合調(diào)速器→負(fù)載。其損耗和效率計(jì)算是反向的:在一定的轉(zhuǎn)速下,得到負(fù)載的軸功率,依次計(jì)算永磁耦合調(diào)速器輸出功率(等于負(fù)載軸功率)、永磁耦合調(diào)速器輸入功率(永磁耦合調(diào)速器的輸出功率+鐵耗+銅耗+轉(zhuǎn)差功率)、電機(jī)輸出功率(等于耦合調(diào)速器輸入功率)、電機(jī)輸入功率(等于電機(jī)輸出功率+銅耗+鐵耗)。由于各種損耗和轉(zhuǎn)差功率已經(jīng)建立起它們與輸出功率和轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系式,因此可以計(jì)算出總的效率:負(fù)載軸功率/(電機(jī)輸入功率-轉(zhuǎn)差功率+轉(zhuǎn)差功率轉(zhuǎn)換時(shí)的損耗)。具體計(jì)算見(jiàn)表1。
采用變頻調(diào)速時(shí),功率的流向是變頻器→電機(jī)→負(fù)載。其損耗和效率計(jì)算也是反向的:在一定的轉(zhuǎn)速下,計(jì)算負(fù)載的軸功率,依次計(jì)算電機(jī)輸出功率(等于負(fù)載軸功率)、電機(jī)輸入功率(電機(jī)輸出功率+鐵耗+銅耗)、變頻器輸出功率(等于電機(jī)的輸入功率)、變頻器輸入功率(等于變頻器的輸出功率+不變損耗+可變損耗)。由于各種損耗已經(jīng)建立起它們與輸出功率和轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系式,因此可以計(jì)算出總的效率:負(fù)載軸功率/變頻器的輸入功率。具體計(jì)算見(jiàn)表2。
本文提供了一種比較計(jì)算變頻調(diào)速和永磁耦合調(diào)速效率的數(shù)學(xué)簡(jiǎn)化模型。關(guān)于電機(jī)和永磁耦合調(diào)速器,主要包含鐵耗和銅耗,分別與頻率和電流的平方成正比;變頻器則包含不變損耗和可變損耗,前者是恒定值,后者與輸出功率的平方成正比。按照該模型,很方便地計(jì)算出變頻調(diào)速和永磁耦合調(diào)速的系統(tǒng)效率。以一個(gè)額定功率為1000 kW的風(fēng)機(jī)、泵類負(fù)載傳動(dòng)系統(tǒng)為例,得到的計(jì)算結(jié)果是在10%~100%轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),永磁耦合調(diào)速效率均高于變頻調(diào)速。
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Efficiency Analysis of Winding Permanent-magnet Coupling VSD Compared with High-voltage VFD
Cao Ting, Xu Guoxiang
(GuoDian Jianbi Power Plant, Zhenjiang 212006, Jiangsu, China)
TM 461
A
1003-4862(2017)11-0022-03
2017-10-15
曹霆(1979-),男,工程師。研究方向:電廠設(shè)備管理。