变频调速装置在煤矿中的使用情况及谐波产生的原因、传播途径、抑制干扰对策

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  [摘要]:本文阐述了变频调速装置在煤矿中使用情况、分析谐波产生的原理及传播途径,再根据分析结果找出效抑制谐波干扰的对策。
  [关键词]:变频器 煤矿 谐波 干扰
  中图分类号:TN77 文献标识码:TN 文章编号:1009-914X(2012)35- 0418-01
  随着科学技术的飞速发展,煤矿机电设备装机容量和设备的自动化程度越来越高,先进自动化设备的使用为矿山实现安全生产提供了强有力的保障。变频器具有优异的节电效果和方便的电机调速性能,被广泛的应用于现代化的采煤机、皮带机、风机等大功率电机上。变频器在工作中进行的整流、逆变,会在输入输出回路中产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。下面我们从变频器的工作原理、在煤矿生产中使用情况、谐波产生的原理及传播途径,再根据分析结果找出效抑制谐波干扰的对策。
  一、变频调速的工作原理
  随着变频器技术的成熟以及变频器应用范围的日益广泛,使用变频器对电动机电源进行技术改造成为各单位节能降耗、提高效率的重要手段。下面我们简单叙述一下,变频调速的原理。
  变频调速原理
  n=60 f(1-s)/p (1)式中n———异步电动机的转速;
  f———异步电动机的频率;
  s———电动机转差率;
  p———电动机极对数。
  由式(1)可知,转速n与频率f成正比,只要改变频率f即可改变电动机的转速,当频率f在0~50Hz的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽,变频调速就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的。
  二、变频器在山西焦煤集团各矿井中的应用情况
  近几年来,变频调速技术在我集团各煤矿中的通风、采煤、运输、等各系统中得到了广泛的应用,下面简单介绍,变频调速在我集团公司煤矿主要生产系统中的运行特点。
  1 矿井主通风机实现自动化调频控制
  矿井主通风机全年不停地运行,其电耗量很大,平均电耗约占矿井电耗的15%。因此通风设备调节方式的选择,决定了整个矿井的吨煤电耗及风机的使用寿命,以及企业的经济效益。经变频改造实现后的效果:
  (1)可以实现远程监控,对矿井做到精确配风,确保矿井通风安全。
  (2)节电效果显著。根据实测,风机在满足矿井通风情况下,全年可节电48.34万度。
  (3)减少了对电网的冲击。采用变频调速后,系统实现软启动,电机启动电流不超过额定电流,启动时间相应延长,对电网无冲击,延长了电机及风机的使用寿命。
  (4)维护量减少。采用变频调速后,由于启动平稳,低速运行,风机的振动、噪音和温度明显降低,相应地延长了许多零部件,特别是密封、轴承的寿命。有效延长了检修周期,减少了检修维护量,节约大量维护费用。
  2、变频调速在采煤机调速中的应用情况
  近年来采煤机的技术发展日新月异,采煤机装机功率不断增加。为了满足高产高效综采工作面快速割煤对采煤机的高强度、高性能需要,不论是厚、中厚煤层还是薄煤层采煤机,已基本全部实现变频调速,主要特点如下:
  (1)具有良好的牵引特性:可以在采煤机前进时提供牵引力。使其克服阻力移动;也可以在采煤机下滑时进行发电制动,向电网反馈电能。采煤机能在所有条件下按要求的速度运行。
  (2)电牵引和液压牵引不同,运行可靠,使用寿命长,工作可靠,故障少,维修工作量小。
  (3)反应灵敏,动态特性好:电控系统能及时调整各种参数.防止采煤机超载运行。
  (4)结构简单、效率高:电牵引采煤机机械传动结构简单、尺寸小、重量轻,电能转换为机械能只做一次转换,效率可达99%,而液压牵引采煤机的效率只有65%—70%左右。
  3、变频调速装置在胶带输送机的应用
  我矿主要运输皮带(东曲矿运煤通道主皮带),整部输送机由3台电压为6000KV,功率为630KW的异步电机并联拖动。调速方式采用西门子变频器进行变频调速,该6 kV高压变频调速带式输送机于2008年7月安装调试投入运行以来,运行情况良好,主要特点表现在以下几个方面:
  (1)有效地实现启动加速度控制、运行调速控制、力矩平衡控制及速度同步控制。启制动过程输送带无震颤,噪声低,从而显著延长了输送机的使用寿命,并实现经济运行。
  (2)对电网谐波污染极小,输入功率因数高,输出波形质量好,不存在谐波引起的电机附加发热、转矩脉动等,可以适用于由普通国产电机做为主驱动电机的各类带式输送机。
  (3)控制面板可完成对系统监控及集控、就地、检修、手动等不同工况下的操作控制。
  (4)完善的带式输送机各种故障检测及全面的故障监控功能。实现控制系统的自检、报警、信号记忆。
  (5)高压变频调速控制系统可有效地改善和提高带式输送机启动、运行控制性能,实现了带式输送机的安全、高效、经济、可靠运转,延长输送带、主驱动电机、减速机等传动设备的使用寿命。
  三、变频器谐波产生的原因、传播途径及处理方法
  1、变频器谐波产生的原因
  变频器的主电路中起开关作用的元器件,在通断电路的过程中,都要产生谐波。较低次谐波通常对电动机负载影响较大,引起转矩脉动;而较高的谐波则使变频器输出电缆的漏电流增加,使电动机出力不足。谐波干扰还会导致继电保护装置的误动作,使电气仪表计量不准确,故变频器输出的高低次谐波都必须抑制。
  2、变频器产生谐波的传播途径
  变频器产生的谐波的传播途径有四种:
  沿着输入线路向上传导进入输入电路,继而对同一电源上的其他用电器产生干扰;
  沿着输出线路向下传导,进入终端负载,继而对终端负载产生不良影响;
  由整流部分和逆变部分产生的高次谐波电流,通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备;
  通过电磁感应及通过线路间的分布电容,传播到邻近的线路中,干扰其他设备。
  3、抑制谐波干扰的方法
  按照目前技术来看,变频器产生谐波是无法避免的,那么我们就只能在传播途径上采取措施来减少谐波的干扰。即传导干扰主要在电路中把传导的高频电流滤掉或者隔离;辐射干扰就是对辐射源或被干扰的线路进行屏蔽等等。常用的处理方法有如下几种:
  (1)变频系统使用单独的供电电源,与其他设备的供电电源相互独立,或在变频器和其他用电设备的输入侧安装隔离变压器,切断向上传导的谐波电流。
  (2)在大容量的变频器输入侧与输出侧串接合适的电抗器,或安装LC 型谐波滤波器,用于吸收谐波和增大电源或负载的阻抗,从而达到抑制谐波的目的。
  (3)电动机和变频器之间电缆应穿钢管敷设或用铠装电缆,形成辐射屏蔽层,可以衰减掉大部分谐波辐射。另外,與其他弱电信号在不同的电缆沟分别敷设,这样就可以基本上避免辐射干扰了。
  (4)信号线采用屏蔽线,且布线时与变频器主回路控制线错开一定距离(至少30cm以上),切断辐射干扰。
  (5)变频器使用专用接地线,且用粗短线接地,邻近其他电器设备的地线必须与变频器配线分开,使用短线。这样能有效抑制电流谐波对邻近设备的辐射干扰。
  (6)在受干扰的小容量电子设备之前增加滤波电路,或增加隔离变压器。
  (7)适当降低载波频率,可以降低变频器输出电流的辐射强度。
  四、结束语
  变频调速现已被公认为是最理想、最有发展前途的调速方式之一,采用变频器构成变频调速传动系统的主要目的,一是为了满足提高劳动生产率、改善产品质量、提高设备自动化程度、提高生活质量及改善生活环境等要求;二是为了节约能源、降低生产成本。相信变频调速装置在煤矿的应用将会越来越广泛。
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