魏夢(mèng)嬌,柳玉濤,高天佑
(中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司,天津 300222)
20 世紀(jì)80 年代,為實(shí)現(xiàn)我國(guó)“西煤東運(yùn),北煤南運(yùn)”的能源戰(zhàn)略方針,某港建設(shè)了煤炭出口泊位工程,至今已投產(chǎn)30 年,累計(jì)接卸煤炭超過9.6 億t,為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)了重要力量。因當(dāng)時(shí)永磁材料成本較高,永磁電動(dòng)機(jī)僅應(yīng)用于航空航天及其他高科技領(lǐng)域,直至1983 年,釹鐵硼(NdFeB)永磁材料誕生[1],才使得永磁同步電動(dòng)機(jī)逐漸應(yīng)用于工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域。2016 年4 月,此港的BM1 碼頭帶式輸送機(jī),成為國(guó)內(nèi)港口行業(yè)首例由傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)形式技改為永磁直驅(qū)系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)性技改工程。本文依據(jù)此工程的技改經(jīng)驗(yàn),以及改造后的運(yùn)營(yíng)情況,通過對(duì)設(shè)備改造前后的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,研究永磁直驅(qū)技術(shù)在港口帶式輸送機(jī)系統(tǒng)中的實(shí)際應(yīng)用情況。
永磁電動(dòng)機(jī)以線圈為定子,永磁材料體為轉(zhuǎn)子,與傳統(tǒng)的三相異步電機(jī)相比,無需勵(lì)磁繞組和勵(lì)磁電源,采用永磁材料進(jìn)行勵(lì)磁[2],因此功率因數(shù)高,定子電流損耗低,并可通過設(shè)計(jì)電機(jī)極對(duì)數(shù)量,實(shí)現(xiàn)低轉(zhuǎn)速、大扭矩特性。永磁直驅(qū)系統(tǒng)由永磁電動(dòng)機(jī)、變頻器與聯(lián)軸器構(gòu)成,與傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)相比,不需配置減速器、液力耦合器等中間機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備,提高了驅(qū)動(dòng)傳動(dòng)效率。永磁電動(dòng)機(jī)經(jīng)變頻技術(shù)對(duì)輸入電流進(jìn)行調(diào)控后,輸出轉(zhuǎn)矩可依據(jù)負(fù)載的大小進(jìn)行調(diào)節(jié),能夠輕易實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)軟啟動(dòng),避免電機(jī)因啟動(dòng)瞬時(shí)電流過大沖擊整個(gè)電網(wǎng),同時(shí)避免瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩劇增沖擊整個(gè)機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)。因此,永磁直驅(qū)技術(shù)具有電動(dòng)機(jī)配置靈活,系統(tǒng)傳動(dòng)效率高,可靠性高,運(yùn)行啟動(dòng)平穩(wěn),維護(hù)成本低等顯著特點(diǎn)。
碼頭帶式輸送機(jī)是煤炭出口型港口的關(guān)鍵設(shè)備之一,本工程改造的BM1 碼頭帶式輸送機(jī)作業(yè)量占其所在工藝系統(tǒng)作業(yè)總量的35 %。如圖1 所示,BM1 帶式輸送機(jī)基本參數(shù)為:額定輸送能力Q=6 000 t/h,帶寬B=2 000 mm,帶速V=4.8 m/s,槽角α=35°,總長(zhǎng)L=925 m,驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要由3 套“315 kW 異步電機(jī)+減速器+耦合器”驅(qū)動(dòng)單元組成。
圖1 BM1 帶式輸送機(jī)原驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)布置
圖2 改造后BM1 帶式輸送機(jī)永磁直驅(qū)系統(tǒng)布置
本次改造方案主要為:拆除原有的3 套傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)單元,安裝新型永磁直驅(qū)電動(dòng)機(jī)和配套的變頻驅(qū)動(dòng)器,并更換連接滾筒軸和電機(jī)固定底座,改造后的永磁同步電動(dòng)機(jī)通過聯(lián)軸器直接與BM1 帶式輸送機(jī)驅(qū)動(dòng)滾筒相連(如圖2 所示);驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)供電動(dòng)力系統(tǒng)由原高壓接觸器直接控制異步電動(dòng)機(jī),改造為高壓接觸器作用變頻器,再由變頻器控制永磁電機(jī)的啟停和調(diào)速;對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,增加變頻器的控制與反饋信號(hào),并對(duì)高壓接觸器控制邏輯進(jìn)行修改調(diào)試。
改造施工過程中,預(yù)先進(jìn)行土建施工,加速灌漿料上強(qiáng)度,并提前進(jìn)行新增系統(tǒng)線路及程序改造與調(diào)試,將土建施工、機(jī)械施工和電氣改造施工合理組織、穿插進(jìn)行、前后銜接、互不影響,使得BM1帶式輸送機(jī)的停產(chǎn)時(shí)間不超過5 天,永磁直驅(qū)系統(tǒng)投產(chǎn)至今近3 年零故障運(yùn)行平穩(wěn)。
永磁直驅(qū)系統(tǒng)通過變頻器控制永磁電動(dòng)機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩,實(shí)現(xiàn)緩慢啟動(dòng)。經(jīng)過對(duì)永磁電動(dòng)機(jī)電流進(jìn)行檢測(cè),未見瞬時(shí)過大電流出現(xiàn),最大啟動(dòng)電流為45.7 A。軟啟動(dòng)減緩了瞬時(shí)大電流對(duì)電網(wǎng)的沖擊,降低了轉(zhuǎn)矩瞬間增大對(duì)機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的劇烈沖擊作用,較大程度降低了機(jī)械系統(tǒng)故障率。
如表1 所示,實(shí)驗(yàn)分別記錄了改造前后BM1帶式輸送機(jī)空載運(yùn)行1 h 內(nèi),對(duì)應(yīng)3 臺(tái)電動(dòng)機(jī)的耗電量與功率系數(shù)等實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。分析數(shù)據(jù)可得:改造前,3 臺(tái)電機(jī)運(yùn)行平衡性較差,2#電機(jī)功率因數(shù)較高,幾乎2 倍于1#和3#電機(jī),且3 臺(tái)電機(jī)耗電量差距較大;永磁直驅(qū)改造后,3 臺(tái)電機(jī)耗電量與功率因數(shù)接近相同,且運(yùn)行時(shí)驅(qū)動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電流走勢(shì)近乎一致;由此可得永磁直驅(qū)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了3 臺(tái)電機(jī)功率平衡,避免電機(jī)因出力不均對(duì)系統(tǒng)造成損壞。
表1 改造前后空載運(yùn)行1 h 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
實(shí)驗(yàn)證明,永磁直驅(qū)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)由停止到額定轉(zhuǎn)速的自由調(diào)速。改造前,傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)無調(diào)速功能,不能實(shí)現(xiàn)輕載調(diào)速運(yùn)行和低速驗(yàn)帶功能。改造后,系統(tǒng)可通過調(diào)節(jié)變頻器實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)速。在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過程中,裝船機(jī)進(jìn)行移艙、移泊作業(yè)時(shí),可實(shí)現(xiàn)帶式輸送機(jī)空載怠速運(yùn)行工況,降低空載能耗;檢修時(shí),可用于帶式輸送機(jī)低速驗(yàn)帶作業(yè),極大程度降低膠帶磨損及電能損耗。
當(dāng)某一臺(tái)驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)故障時(shí),僅需將對(duì)應(yīng)高壓接觸器斷開,并將聯(lián)軸器脫開,即可實(shí)現(xiàn)帶式輸送機(jī)由三驅(qū)運(yùn)行轉(zhuǎn)變?yōu)殡p驅(qū)運(yùn)行。本文進(jìn)行了模擬此工況實(shí)驗(yàn),分別對(duì)改造完成后的三臺(tái)電機(jī)重載啟動(dòng)和兩臺(tái)電機(jī)重載啟動(dòng)進(jìn)行測(cè)試。
三臺(tái)電機(jī)重載啟動(dòng)工況:BM1 帶式輸送機(jī)啟動(dòng)正常,變頻器輸出電流峰值46 A,為電機(jī)額定電流的1.386 倍;變頻器輸入電流峰值28 A,是其額定電流的58.3 %;啟動(dòng)時(shí)間27 s。
兩臺(tái)電機(jī)重載啟動(dòng)工況:BM1 帶式輸送機(jī)啟動(dòng)正常,變頻器輸出電流峰值56 A,為電機(jī)額定電流的1.687 倍;變頻器輸入電流峰值36 A,是其額定電流的75 %;啟動(dòng)時(shí)間27 s。
上述實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象由永磁直驅(qū)系統(tǒng)的大啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩特性決定的,永磁電機(jī)的啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩是額定轉(zhuǎn)矩的220 %[2],傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩通常是額定轉(zhuǎn)矩的55 %[2]。傳統(tǒng)帶式輸送機(jī)滿載啟動(dòng)工況的驅(qū)動(dòng)功率設(shè)計(jì)計(jì)算時(shí),考慮傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩較低的問題,在計(jì)算額定功率的基礎(chǔ)上乘以啟動(dòng)系數(shù)[3],需采用增大電機(jī)容量的方式來滿足帶式輸送機(jī)的啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩,而永磁直驅(qū)系統(tǒng)則可避免此種處理方式。
如表1 所示,實(shí)驗(yàn)分別記錄了改造前后BM1帶式輸送機(jī)空載運(yùn)行1 h,對(duì)應(yīng)的三臺(tái)電動(dòng)機(jī)的耗電量與功率系數(shù)等實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。改造前,三臺(tái)高壓電機(jī)耗電量合計(jì)207 kW·h;改造后,三臺(tái)高壓電機(jī)耗電量162 kW·h,外加變頻器室空調(diào)和照明、永磁電機(jī)冷卻系統(tǒng)等低壓設(shè)備耗電量19.5 kW·h,合計(jì)181.5 kW·h。帶式輸送機(jī)改造前后空載速度分別為5 m/s 與4.88 m/s。采用如下公式:
式中:
n 為改造后綜合節(jié)能率;
P0為改造前空載運(yùn)行1 h的耗電量,單位kW·h;
P1為改造后空載運(yùn)行1 h的耗電量,單位kW·h;
v0為改造前空載運(yùn)行速度,單位m/s;
v1為改造后空載運(yùn)行速度,單位m/s。
通過計(jì)算,改造后BM1 帶式輸送機(jī)空載運(yùn)行 1 h 可節(jié)能12.02 %,故改造后皮帶機(jī)空載運(yùn)行條件下,綜合節(jié)能效果顯著。
如表2 所示,實(shí)驗(yàn)分別記錄了改造前和改造后BM1 帶式輸送機(jī)相似作業(yè)工況的數(shù)據(jù),并進(jìn)行對(duì)比分析。
表2 改造前后重載運(yùn)行實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析
分析可知:在近似同等作業(yè)條件下,改造后的永磁直驅(qū)系統(tǒng)比傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)重載作業(yè)至少節(jié)能12 %。
本文以某港BM1 碼頭帶式輸送機(jī)由傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)形式改造為永磁電機(jī)直驅(qū)系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)性技改工程為研究對(duì)象,從施工、運(yùn)營(yíng)、實(shí)驗(yàn)等方面出發(fā),通過對(duì)設(shè)備改造前后各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究,論證永磁直驅(qū)技術(shù)在港口帶式輸送機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)改造中,具有改造工期短、傳動(dòng)效率高、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)成本低、噪聲低等特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)軟啟動(dòng)、功率平衡、自由調(diào)速、重載啟動(dòng)等功能,且節(jié)能效果顯著,可減少能耗12 %以上,證明了永磁直驅(qū)技術(shù)在港口帶式輸送機(jī)方面的應(yīng)用具有較強(qiáng)的推廣意義。