馬燕 張文生 蘇強(qiáng)
摘要:針對(duì)彎制大口徑、厚壁鋼管時(shí)中頻加熱系統(tǒng)存在的不足,分析了造成中頻加熱系統(tǒng)輸出功率和加熱效率低的原因,重新對(duì)加熱系統(tǒng)的過(guò)電流部件及用電部分進(jìn)行了合理、更優(yōu)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和精確加工,使輸出功率得到大大提高,輸出效率得到很大改善。
關(guān)鍵詞:中頻加熱系統(tǒng);輸出功率;效率
高壓、大口徑管道的飛速發(fā)展要求管道用鋼管向大口徑、高鋼級(jí)、厚壁延展,也要求管道用彎管具有大口徑、厚壁的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),大口徑、厚壁彎管的熱煨制要求中頻彎管機(jī)組具備大推力、高輸出功率和高效率的特點(diǎn)。中頻加熱輸出功率作為彎管機(jī)組的加工能力重要指標(biāo),其輸出功率必須達(dá)到一定值時(shí)才能滿(mǎn)足大口徑、厚壁彎管工藝的要求,否則彎制無(wú)法進(jìn)行。有時(shí)采用降低速度的方法,以求減小輸出功率的需求,這樣不僅會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)效率極低,主要是直接影響了彎管的力學(xué)性能和內(nèi)在質(zhì)量。
1 彎制大口徑、厚壁鋼管時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題
大口徑、厚壁鋼管的熱煨,由于鋼管單位重量大,加熱到彎制溫度需要的熱量大,故而要求需要彎管機(jī)組的中頻電源有效輸出功率達(dá)到一定的要求,在大口徑彎管機(jī)進(jìn)行整體加熱、隔音操作間組裝改造后,中頻加熱系統(tǒng)出現(xiàn)了以下問(wèn)題:
(1)有效輸出功率下降至不足額定輸出功率的60%;
(2)經(jīng)測(cè)算中頻加熱系統(tǒng)的效率不足28%;
(3)當(dāng)鋼管單位重量超過(guò)890Kg/m時(shí),60%(710kW)的輸出功率不能保證正常煨制工藝的需求。
2 造成中頻加熱系統(tǒng)輸出功率低和加熱效率低的原因分析
中頻加熱系統(tǒng)電流傳送路線如下:
中頻加熱系統(tǒng)包括中頻電源、送電水電纜、中頻變壓器、變壓器自身連接板及與線圈之間的連接銅排、加熱線圈。中頻電源的作用就是把三相50Hz的工業(yè)電通過(guò)慮波、整流、逆變轉(zhuǎn)換為兩相的中頻頻率輸出電源。通過(guò)查詢(xún)相關(guān)磁場(chǎng)、電氣、電阻等基本原理知識(shí)資料及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)分析,發(fā)現(xiàn)中頻電源輸出功率上不去、加熱效率低的原因包括;(1)中頻電源至用電設(shè)備傳輸過(guò)程中感抗和漏磁阻抗值大;(2)熱煨鋼管和加熱線圈配套性差;(3)傳輸通道中的元件及連接面間電阻值大;(4)用電終端能量利用率低。
中頻電源輸出頻率為500~2000Hz的中頻頻率,輸出電路中感抗和漏磁阻抗會(huì)阻礙電流向線圈流動(dòng),使電路產(chǎn)生電壓降,電流和頻率越大,產(chǎn)生的磁通損失越多,漏磁阻抗越大,電壓降越大,中頻電源的輸出電壓有一個(gè)合適值,過(guò)低或過(guò)高都會(huì)影響功率的輸出,依靠提高輸出電壓來(lái)提升輸出功率的作用會(huì)得不償失,只有減小電流輸送系統(tǒng)的磁通漏損和感抗,才能有效提高中頻電源的輸出功率。通過(guò)分析后,我們順著加熱系統(tǒng)線路進(jìn)行了查詢(xún),發(fā)現(xiàn)如下問(wèn)題:兩水電纜的距離過(guò)大,電纜架設(shè)采用了部分磁性材料、隔音操作間的影響、變壓器與線圈連接部分結(jié)構(gòu)不合理,如圖1所示;線圈與銅排連接板設(shè)計(jì)不合理。圖中1為變壓器串連過(guò)橋,2、3為變壓器與線圈連接輸入、輸出銅排。圖中串連過(guò)橋與變壓器之間的空隙以及輸入、輸出銅排之間的間隙、兩水電纜之間的空隙在工作中會(huì)產(chǎn)生很大的感抗和漏磁阻抗。鋼管和加熱線圈不配套是指鋼管和選用線圈的結(jié)構(gòu)尺寸要求不配套,如線圈冷卻量不足(或截面面積?。⒕€圈與鋼管間隙大、線圈寬度不合適、冷卻水角度不合適等,都會(huì)影響中頻輸出功率和加熱效率。
輸出電路的電阻直接影響著整個(gè)加熱系統(tǒng)的加熱效率,電阻越大,電流越高,電路中的發(fā)熱量越大,系統(tǒng)的加熱效率越低。電路電阻包括導(dǎo)體自身電阻和連接部位電阻;大家知道導(dǎo)體的電阻R=ρL/S,即導(dǎo)體電阻和導(dǎo)體的電阻率、截面積、長(zhǎng)度有關(guān);由于中頻加熱系統(tǒng)采用大電流、低電壓的方式加熱,特別是中頻變壓器至線圈部分,電流最大可達(dá)40000安培,為減小電路電阻在加熱系統(tǒng)中全部采用了電阻率小的紫銅,應(yīng)采用盡可能大的過(guò)電流面積;須采用冷卻水冷卻結(jié)構(gòu);眾所周知,銅的電阻隨著溫度的升高而升高,因此在系統(tǒng)中必須有足夠的冷卻水量,以保證電路的溫度不致過(guò)高,電路電阻產(chǎn)生的熱量在合適的要求內(nèi)。
3 中頻加熱系統(tǒng)的改進(jìn)設(shè)計(jì)
通過(guò)以上分析發(fā)現(xiàn):減小系統(tǒng)電路的感抗和漏磁阻抗,減小電路電阻是改進(jìn)的主要方向。
確定了問(wèn)題的整改點(diǎn)和有效的改進(jìn)措施,通過(guò)對(duì)連接板及線圈結(jié)構(gòu)中頻交變磁場(chǎng)漏磁的合理分析、截面過(guò)電流面積、截面強(qiáng)度、冷卻散熱的計(jì)算,從最大限度的減少漏磁損失和避免熱量損失為前提,重新設(shè)計(jì)了變壓器串聯(lián)連接板、連接銅排(如圖3、圖4所示)及線圈整體結(jié)構(gòu);重新對(duì)水電纜進(jìn)行了排放敷設(shè)。并指定了對(duì)保證設(shè)計(jì)效果有利加工方法。
采用先進(jìn)的線切割技術(shù)一次切割和無(wú)焊接熱壓制方法對(duì)銅板進(jìn)行加工,減少對(duì)銅排進(jìn)行組對(duì)焊接,保證了銅排截面的小電阻,保證尺寸的精確性和過(guò)流面熱量過(guò)多產(chǎn)生;
對(duì)水電纜重新進(jìn)行了排放敷設(shè):全部采用非導(dǎo)磁性構(gòu)架,兩電纜最大限度緊密排設(shè),重新鋪設(shè)了電纜;
對(duì)新線圈重新進(jìn)行設(shè)計(jì)制造,對(duì)舊線圈連接部分進(jìn)行了改造;工作時(shí)選用合理的線圈;
安裝時(shí)保證各個(gè)金屬接觸面的光潔平整和合適的螺母預(yù)緊力;保證絕緣的情況下兩銅排壓緊、間隙盡量?。煌ㄟ^(guò)連接板、銅排、線圈的冷卻水量應(yīng)足夠、水溫應(yīng)控制在30℃以下;
安裝調(diào)整完畢后,進(jìn)行試驗(yàn),逐步提高加熱功率至額定輸出功率的80%,在此過(guò)程中記錄中頻電源的輸出功率和輸出電壓、測(cè)量加熱系統(tǒng)各部分的溫度變化;圖2為改進(jìn)后變壓器和線圈的連接銅排。
在額定輸出功率80%的狀態(tài)下進(jìn)行Φ1219×32彎管的加熱,此時(shí)的輸出電壓達(dá)到安全電壓的90%;經(jīng)計(jì)算加熱效率達(dá)到33%;
在額定輸出功率的70%狀態(tài)下,對(duì)Φ1422×33.8進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)7小時(shí)的煨制,觀察加熱系統(tǒng)各部件的溫度變化及系統(tǒng)的穩(wěn)定性改進(jìn)后的中頻加熱系統(tǒng),在70%額定輸出功率下各電氣元件長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行平穩(wěn),各測(cè)溫點(diǎn)的檢測(cè)溫度在安全要求范圍內(nèi);整個(gè)加熱系統(tǒng)的輸出功率提高了15~20%,加熱效率提高了5%,解決了大口徑、厚壁鋼管熱彎制時(shí)對(duì)高輸出功率的要求,提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率,減少了電能的損耗,節(jié)約了能源。
4 應(yīng)用效果
彎管機(jī)組中頻加熱系統(tǒng)的改進(jìn)是在1620機(jī)組上進(jìn)行的,本次改進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)可以應(yīng)用在其它彎管機(jī)組中頻加熱系統(tǒng)的改進(jìn),也可以直接應(yīng)用在新的彎管機(jī)組中頻加熱系統(tǒng)或其它用途的感應(yīng)加熱系統(tǒng),用以提高感應(yīng)加熱系統(tǒng)的輸出功率和效率。改進(jìn)后的系統(tǒng)順利的保證了西氣東輸三線西段用Φ1219×33-R6D、西氣東輸三線西段清管用Φ1219×32-R6D、中亞管線復(fù)線用Φ1219×33-R6D熱煨彎管生產(chǎn)以及西四線Φ1422×33.8-R6D熱煨彎管的試制以及以后對(duì)其它大口徑、厚壁彎管的彎制。
彎管的熱煨彎制是依靠電能加熱+水冷卻的過(guò)程,其使用的電能數(shù)量巨大,大口徑、厚壁彎管尤為明顯,其加熱功率均在720kW以上,5%加熱效率的提高,每小時(shí)便可節(jié)約35度以上電能,連續(xù)生產(chǎn)時(shí)每月可為公司節(jié)約超過(guò)兩萬(wàn)多元的費(fèi)用。
參考文獻(xiàn):
[1]劉春艷.中頻感應(yīng)加熱負(fù)載分析.工業(yè)加熱,1999(5).