620-0041 HONEYWELL
620-0041 HONEYWELL620-0041 HONEYWELL此系統(tǒng)已成功應(yīng)用,動態(tài)震動次數(shù)根據(jù)距離不同而有所區(qū)別,自動根據(jù)硬件要求計算最高頻率。5mm時最高5Hz,30mm時最高1Hz。此系統(tǒng)主要特點是觸摸屏與電腦軟件同步,觸摸運動時,上位機檢測到運動狀態(tài)顯示數(shù)據(jù)。啟動或暫停時,上位機能顯示或暫停曲線顯示。歡迎廣大用戶垂詢,MOTEC(中國)將竭誠為您服務(wù)。
臺達智能交通監(jiān)控處理方案
運用布景:為處理信息搜集和一體化處理的政策,臺達除了供應(yīng)紅燈壓線感測攝像系統(tǒng)處理方案以外,也通過臺達工業(yè)級網(wǎng)管型以太網(wǎng)交換機DVS系列和光纖網(wǎng)絡(luò)整合,建構(gòu)一套通訊傳輸和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),將交通監(jiān)控現(xiàn)場搜集的信息一致傳輸至交通局的總控制基地,進行存檔和處理。
臺達處理方案:臺達選用雙層星狀網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),在現(xiàn)場架設(shè)臺達工業(yè)級網(wǎng)管型以太網(wǎng)交換機DVS系列,通過嵌入式控制主機將違規(guī)信號發(fā)送至全景攝像機,進行違規(guī)抓拍舉證,并將違規(guī)車輛信息傳送至監(jiān)控基地,再利用服務(wù)器進行牌號辨認。這種雙層星狀網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)擴展性高,分配內(nèi)建光纖接口的臺達DVS系列,抗干擾能力強,一起可以完全處理運用光纖收發(fā)器構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)節(jié)點多或許致使的缺點疑問,而其耐溫性高及備用電力方案,更大幅進步系統(tǒng)可靠度及安全性,是完美的一體化交通監(jiān)控處理方案。
臺達智能交通監(jiān)控處理方案選用臺達工業(yè)級網(wǎng)管型以太網(wǎng)交換機DVS系統(tǒng),具有耐溫性高及備用電力方案,串聯(lián)光纖網(wǎng)絡(luò)進行高效信息傳輸,大幅進步系統(tǒng)可靠度及安全性,是完美的一體化交通監(jiān)控處理方案。詳見圖2。
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圖2:臺達智能交通監(jiān)控處理方案
目前臺達智能交通監(jiān)控處理方案正廣泛被運用在中國許多區(qū)域,完結(jié)智能型公共工程系統(tǒng)的需要,為本地的交通局帶來更有功率、便利的交通監(jiān)控處理,加快智能城市的展開腳步,一起進步都市生活的質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:
摘要:中國鋁業(yè)蘭州分公司自備電廠位于甘肅省蘭州市紅古區(qū)河灣村。該廠算計3套300MW火電機組,總裝機容量900MW。每套機組配備3臺給水泵,選用2用1備方式工作。由于給水泵電機選用工頻工作構(gòu)成一定程度的電能浪費,為降低年用電量,決定為#1機組A、B給水泵增設(shè)兩臺水冷型高壓變頻器,并對液力耦合器進行改造,完結(jié)由變頻器調(diào)度水泵轉(zhuǎn)速,以抵達節(jié)能的目的。
1項目簡介
中國鋁業(yè)蘭州分公司自備電廠位于甘肅省蘭州市紅古區(qū)河灣村。該廠算計3套300MW火電機組,總裝機容量900MW。每套機組配備3臺給水泵,選用2用1備方式工作。由于給水泵電機選用工頻工作構(gòu)成一定程度的電能浪費,為降低年用電量,決定為#1機組A、B給水泵增設(shè)兩臺水冷型高壓變頻器,并對液力耦合器進行改造,完結(jié)由變頻器調(diào)度水泵轉(zhuǎn)速,以抵達節(jié)能的目的。
此水冷高壓變頻器改造系統(tǒng)中,各機電單元、傳感器、PLC控制器自動監(jiān)控工作,并通過操作和睦界面進行簡練的、就地操作。系統(tǒng)工作參數(shù)和報警信息條,通過總線通訊及時地傳輸至主機控制器以及終端設(shè)備,進行遠程監(jiān)督,并完結(jié)遠程控制。
3.4 DCS軟件改造方案
●增設(shè)前置泵電機及對應(yīng)高壓柜的各信號與原系統(tǒng)的兼容等軟件功用(包括畫面、操作及聯(lián)鎖保護等)
●增設(shè)給水泵變頻器各信號與原給水泵系統(tǒng)的兼容等軟件功用(包括畫面、操作及聯(lián)鎖保護等等)。
●增設(shè)液耦外部穩(wěn)壓系統(tǒng)各信號與原系統(tǒng)的兼容等軟件功用(包括畫面、操作及聯(lián)鎖保護等等)。
●電動給水泵AB兩泵改變頻工作后,無法工頻工作。當(dāng)其間一臺變頻工作出疑問后(假定A泵),聯(lián)啟C泵(工頻工作),增設(shè)此時B泵變頻工作和C泵工頻工作時的情況及聯(lián)鎖動作。
●增設(shè)前置泵單獨電機驅(qū)動后的發(fā)起控制、停機控制、變頻缺點狀態(tài)下的聯(lián)鎖控制
●增設(shè)的液耦外置穩(wěn)壓系統(tǒng)的啟??刂?、與變頻器的聯(lián)動控制、變頻器缺點或停機狀態(tài)下的聯(lián)鎖控制等。
●給水泵系統(tǒng)變頻改造后的全體聯(lián)鎖控制的改造。
●增設(shè)給水泵C泵工頻工作時不受變頻器任何報警影響。
●設(shè)備工作時需要可以通過調(diào)整變頻器工作頻率自動盯梢母管壓力。
3.2水冷型高壓變頻器
首要長處
●由于單元水冷板代替正本散熱器,使得單元外形尺寸減小,變頻器整機外形尺寸減小,節(jié)約空間;
●處理正本強行風(fēng)冷散熱受風(fēng)機風(fēng)壓的束縛,不能遠距離放置變頻器風(fēng)道;水管道可以不受傳輸距離束縛且體積小。
●水冷變頻器能將系統(tǒng)溫度降至室溫以下,不受室溫的束縛,并滿足功率元件對散熱的需要;
●水冷變頻器不受環(huán)境束縛,可在粉塵及飄浮物的環(huán)境中正常工作。
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中國鋁業(yè)蘭州分公司自備電廠現(xiàn)場圖
變頻器主回路控制原理
變頻器選用一拖一手動旁路辦法,手動旁路柜中有三個隔絕開關(guān)QS1、QS21和QS22,其間QS21和QS22為一個雙刀雙投的隔絕開關(guān)。
當(dāng)高壓變頻器出現(xiàn)缺點或需要修理時,直接將電泵切換至備用泵,主泵停運修理。但是仍然需要配備手動旁路柜,便利調(diào)試時或許電機修理時,將電機工頻工作(電機與電泵聯(lián)軸器脫開),查看電機的磁場基地。
3.3電泵機務(wù)改造方案
機務(wù)改造分為兩個有些:前置泵有些和液耦有些。
前置泵改造
選用變頻驅(qū)動后,前置泵由定速電動機驅(qū)動,確保滿足在最小流量工況下及系統(tǒng)甩負荷工況一起作用下的主給水泵汽蝕余量需要。依照電廠供應(yīng)的給定工作區(qū)間參數(shù)及主泵、前置泵特性曲線,對前置泵進行機務(wù)改造:
●?更換前置泵主軸,使安閑端與驅(qū)動端互換,相當(dāng)于前置泵旋轉(zhuǎn)180?,但是原泵殼保留,抵達保留現(xiàn)有前置泵進、出水管路安頓辦法的目的。
●?確保給水泵在50Hz時,機組100%負荷下,給水泵不發(fā)生汽蝕。
●?每臺給水泵的前置泵增設(shè)一臺前置泵電機(需進行有關(guān)土建施工),功率為250kW電壓6kV、頻率50Hz, 4極。
液耦改造
●?對液力耦合器原有的泵渦輪系統(tǒng)進行改造,即將耦合器的泵輪軸與渦輪軸直連,使得耦合器改造結(jié)束后,泵輪軸與渦輪軸之間不再有滑差丟掉。
●?對耦合器的油回路從頭進行方案,增加油穩(wěn)壓系統(tǒng),使耦合器滿足變頻工作時的需要,確保改造后的潤滑油的工作參數(shù)與改造前現(xiàn)有的工作參數(shù)一起。
●?改造后的液力耦合器的功率方案值由正本的94%增加到97%。
●?液耦改造前后比照
1#機組年平均發(fā)電量=機組發(fā)電量/1#機組工作小時=249883度,約等于250MW的發(fā)電量
低壓配電柜工作的設(shè)備(B泵單泵變頻工作)
低壓柜現(xiàn)工作電流約40A,功率約為20kW。
●水冷柜內(nèi)循環(huán)水泵:7.5kW;
●變壓器循環(huán)油泵:5.5kW;
●變頻器柜頂風(fēng)機兩臺,一臺為大風(fēng)機,另一臺為小風(fēng)機:大風(fēng)機1.5kW,小風(fēng)機1kW;
●液耦穩(wěn)壓系統(tǒng)穩(wěn)壓油泵:5.5kW;
●照明燈:12個24W共288W;
●空調(diào)三臺:每臺5P;制冷時每臺電流約1.5A支配,制熱時每臺電流為10A支配。
B電泵變頻工作與A電泵工頻工作參數(shù)
該變頻于2015年1月1日清晨五點正式投運,投運后的工作數(shù)據(jù)如下:
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4.3節(jié)能核算
我們通過兩種辦法來論述變頻改造后的節(jié)能作用,一是橫向比照,A泵工頻工作與B泵變頻工作下的比照;二是縱向比照,B泵2013年工頻工作與改造后變頻工作下的比照。
節(jié)能核算之橫向比照
電泵節(jié)約用電量核算:A泵(工頻)與B泵(變頻)在同負荷下工作數(shù)據(jù)的比照
●B電泵節(jié)能量=(250MW負荷下)A泵消耗總電量-B泵變頻消耗總電量-B前置泵消耗總電量-低壓柜消耗總電量;
●A泵消耗總電量=(250MW負荷下)A泵電流439A*額定電壓6 kV *1.732*功率因數(shù)0.84*13年B泵工作時間7603h=29135866度
●B泵變頻消耗總電量=(250MW負荷下)B泵變頻器輸入側(cè)電流245A*額定電壓6 kV *1.732*功率因數(shù)0.98*13年B泵工作時間7603h=18970391度;
●B前置泵消耗總電量=(250MW負荷下)B泵前置泵工作電流20.9A*額定電壓6kV*1.732*功率因數(shù)0.84*13年B泵工作時間7603h=1387106度;
●低壓柜消耗總電量=20kW*13年B泵工作時間7603h=152060度;
●節(jié)能量= A泵消耗總電量- B泵變頻消耗總電量- B前置泵消耗總電量-低壓柜消耗總電量=8626309度
●節(jié)能功率=節(jié)能量/ A泵消耗總電量*100%=29.6%。
●節(jié)能效益=節(jié)能量*0.22元(合同電價)=189.7787萬元
節(jié)能核算之縱向比照
電泵節(jié)約用電量核算:即B泵(變頻)與B泵(13年工頻工作數(shù)據(jù))在同負荷下工作數(shù)據(jù)的比照
●B電泵節(jié)能量=(250MW負荷下)B泵13年消耗總電量-B泵變頻(估量)消耗總電量-B前置泵消耗總電量(估量)-低壓柜消耗總電量(估量);
●B泵13年消耗總電量=(250MW負荷下)26987715度
●B泵變頻消耗總電量=(250MW負荷下)B泵變頻器輸入側(cè)電流245A*額定電壓6 kV *1.732*功率因數(shù)0.98*13年B泵工作時間7603h=18970391度;
●B前置泵消耗總電量=(250MW負荷下)B泵前置泵工作電流20.9A*額定電壓6kV*1.732*功率因數(shù)0.84*13年B泵工作時間7603h=1387106度;
●低壓柜消耗總電量=20kW*13年B泵工作時間7603h=152060度;
●節(jié)能量= B泵13年消耗總電量- B泵變頻消耗總電量- B前置泵消耗總電量-低壓柜消耗總電量=6478158度
●節(jié)能功率=節(jié)能量/ A泵消耗總電量*100%=24%。
●節(jié)能效益=節(jié)能量*0.22元(合同電價)=142.5194萬元
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