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        鋒速達通風降溫系統

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        風機安裝與維護

        屋頂風機_下盤豎井開拓法礦產百科基于除塵風機高壓變頻器的應用

        ???? ??? 下盤豎井開拓,在豎井開拓中使用最廣。對于走向很長,特別是規模大的礦山,為使井下運輸、采掘順序、產量分配、通風、基建速度和巷道維護條件最好,只要廠址、地形和工程地質條件允許,豎井應盡量布置在井下運輸功最小或近于最小部位,這樣可使礦山獲得較好的經濟效益。 圖例? 弓長嶺鐵礦中央豎井開拓系統圖 ? 1—西北風井扇風機房;2—斜坡道;3—140m車場;4—140m硐口;5—礦石溜井;6—180m平硐;7—235m硐口;8—東風井扇風機房;9—東南風井扇風機房;10—破碎硐室;11—220m車場石門;12—-160m車場石門;13—巖石溜井;14—鑿巖機修理室;15—充填井 相關閱讀: ? 收錄時間:2011年03月26日 03:50:10 來源: 作者: Mail:

        基于除塵風機高壓變頻器的應用
            摘 要:介紹高壓變頻器在除塵風機中的應用。闡述變頻調速節能原理和節能效果。通過改造,實現除塵風機的高效運行,達到節能降耗的目的。高壓變頻調速系統采用直接“高一高”變換形式,變頻器包括1臺內置的PLC,用于柜體內開關信號的邏輯處理,以及與現場各種操縱信號和狀態信號的協調,根據需要擴展控制開關量,增強了系統的靈活性。由變頻器直接控制電機,可以任意設定時間來調速驅動除塵風機,風門可以全部打開,完全由轉速調節流量,進步了傳動效率。電機的電壓、電流明顯下降,電機輸進功率明顯減少,其使整個系統避免了全負荷啟動時的大電流沖擊,節電率在20% ~ 70%之間。
        關鍵詞:除塵風機;變頻器;輸進功率;PLC
        Application of High Voltage Inverter Based on the Dust Abatement Fan
        OU Jian

        Abstract:The application of high voltage inverter in the dust abatement fan is introduced in this paper , discussing the principle of energy saving  and  the efficiency of energy saving . The high voltage inverter modulating velocity system uses the direct”higher ? higher”transformation form . The inverter includes one PLC that places inside . which is used for the logic processing of the switch signals inside the cabinet and the coordination of various operation semaphores and the status semaphores on the spot,and which controls the amount of the switch signals according to the demands and improves the system S flexibility . With the inverter directly governing electromotor,time can be set freely to modulate velocity and drive the dust abatement fan . The air throttle may open wide and the current capacity is completely adj usted by the rotational speed,which enhance the transmission efficiency . The electromotor voltage and the electric current drop obviously . The power input of the electromotoris also reduced ,地溝送風;obviously .Therefore , the whole system avoids big electric current impact when it starts at its greatest capacity load and 20 一70 of the power is saved.The application realizes the high efficient operation of the dust abatement fan , retrenching energy .
        Keywords:dust abatement fan;inverter;input power;PIC
        1 引 言
              近年來,隨著變頻技術和控制技術的發展,變頻器在風機上的應用也從以節能為目的,發展到以進步生產效率、進步產品產量、質量,實現生產過程自動化及環境保護為目的,成為企業進步產品市場競爭力的有效手段之一。
              在煉鋼廠轉爐吹煉過程中,會排出大量煙塵,含有易燃氣體和金屬顆粒,污染環境,按我國《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297?1996),對煙塵須冷卻、凈化,由引風機將其排至煙囪放散或輸送到煤氣回收系統中備用。每座轉爐配有1套除塵系統,除塵系統采用二級文氏管煙塵凈化方式,要求風機在整個煉鋼工作周期內變速運行,吹氧時高速運行,不吹氧時低速運行。除塵風機在煉鋼廠屬主要高耗能設備,其容量一般都是根據生產中可能出現的最大負荷條件選擇,但在實際運行中往往比設計要小得多。假如電機不采用變頻調速控制,則流量通常只能通過調節擋板或閥門控制,其結果是造成很大的能量損耗。采用變頻器將電動機直接進行調速運行,則耗能量將會明顯減少,生產巨大的節能、環保效益。下面以某煉鋼廠4#爐除塵風機經技術改造采用高壓變頻調速的原理分析。
        2 系統方案
        2.1 設備配置

              除塵風機電氣系統主回路接線圖如圖l所示,其為一拖一控制,設置工頻/變頻切換柜,以保證除塵風機安全可靠運行。要求可以遠程和本機控制。風機高速運行時,假如變頻器出現嚴重故障,變頻器自動停機。遠程控制時,通過操縱臺工頻/變頻旋鈕把電機切換到工頻電網運行,當吹煉周期結束后,檢驗變頻器。變頻器檢驗完畢后,通過把操縱臺工頻/變頻旋鈕打到變頻位置,返回變頻調速狀態。本機控制時,通過變頻器控制柜工頻/變頻旋鈕把電機切換到工頻電網運行,當吹煉周期結束后,檢驗變頻器。變頻器檢驗完畢后,通過把變頻器工頻/變頻旋鈕打到變頻位置,返回變頻調速。

        2.2 除塵風機工藝要求
        2.2.1 吹煉工藝周期

              如圖2所示:A到B為兌鐵加廢鋼時間,約1 min。B到C為風機升速時間,暫定1 min,可以調節。c到D為吹氧時間,約14 min。D 點風機開始減速,暫定3 rain,可以調節。D 到E為倒爐測溫取樣時間,約2 rain。E到F為出鋼時間,約2 min。F到G為濺渣時問,約3 min。整個吹煉工藝周期約26 min,其中高速時間(C到D)12 min。高速定為45 Hz,可以調節;低速定為20 Hz,可以調節。

        2.2.2 變頻器和現場接口
              在B點,將爐前、爐后和氧氣流量信號送到4#爐電磁站PLC電氣站,通過用戶程序處理后,輸出到繼電器,由繼電器提供一對閉合節點(繼電器吸合時,變頻器高速運轉;繼電器開釋時,變頻器低速運行),當在爐前操縱并有氧流量時,繼電器吸合,變頻器開始從低速向高速升速,在c點現場操縱工進行吹煉。在D點,預備出鋼,爐前工轉換開關轉到爐后或沒有吹煉的時間超過15 min,繼電器開釋,變頻器開始降速,降速時間不作具體要求,但在減速過程中假如需要提速,變頻器應能滿足提速要求。爐前、爐后和氧氣流量信號組合圖PLC程序如下圖3所示。


                       程序控制說明:爐前操縱吹煉時,接點M20.1和M2.0通,將置位復位觸發器RS置位,此時Q20.2有輸出,同時由Q20.2輸出驅動中間繼電器,從而由繼電器接點送給高壓變頻器高低速信號(繼電器通為高速,斷為低速);當爐前工轉換開關轉到爐后或沒有吹煉的時間超過15 min時,T44或T45或M20.2通,置位復位觸發器RS復位,Q20.2沒有輸出,繼電器開釋,變頻器降速。
        3 高壓變頻器調速系統
        3.1 監控和操縱

              當除塵風機不吹煉時,只需要很低的轉速,根本不需要滿負荷運轉。利用高壓變頻器根據實際需要對除塵風機進行變頻運行,既保證和改善了工藝,又達到節能降耗的目的和效果。
              采用高壓變頻調速系統對除塵風機進行高壓變頻改造具體實現過程如下:變頻器操縱可以在本機控制,也可以遠程操縱。變頻器包括1臺內置的PLC,用于柜體內開關信號的邏輯處理,以及與現場各種操縱信號和狀態信號(如RS 485)的協調,并且可以根據用戶的需要擴展控制開關量,增強系統的靈活性。變頻器也可由控制室的上位機或操縱臺進行操縱,吹煉時(B到D),變頻器高速運行,不吹煉時,變頻器低速運行?梢愿鶕r需要自由設定,其完全可以滿足工藝要求。變頻調速風機控制系統如圖4所示。


              現場操縱職員可以通過上位機或操縱臺對變頻器進行遠程操縱并監控變頻器運行狀態。
              上位機:可以通過上位機進行遠程監控,一方面便于用戶隨時了解設備運行情況;另一方面,也利于設備的遠程診斷和維護,故障題目可以及時得到解決。
              操縱臺:可以通過操縱臺對變頻器進行簡單的遠程操縱,包括工頻/變頻切換。
        3.2 高壓變頻調速系統原理
              HARSVERT高壓變頻調速系統采用直接“高一高”變換形式,為單元串聯多電平拓撲結構,主體結構由多組功率模塊串并聯而成,從而由各組低壓疊加而產生需要的高壓輸出;它對電網諧波污染小,輸進電流諧波畸變小于4 ,直接滿足IEEE519?1992的諧波抑制標準,輸進功率因數高,不必采用輸進諧波濾波器和功率因數補償裝置;輸出波形質量好,不存在諧波引起的電機附加發熱和轉矩脈動、噪音、輸出dv/dt、共模電壓等題目,不必加輸出濾波器,就可以使用普通的異步電機,630 kW/6 kV變頻系統共有21個功率單元,每7個功率單元串連構成一相。其系統結構圖如圖5所示。

        3.2.1 功率單元
              每個功率單元分別由輸進變壓器的一組副邊供電,功率單元之間及變壓器二次繞組之間相互盡緣,二次繞組采用延邊三角形接法,實現多重化,以達到降低輸進諧波電流的目的。
              單元旁路功能:當某個功率模塊發生故障時自動旁路運行,變頻裝置不停機,但需降額使用,即在每個功率單元輸出端之間并聯旁路電路,當功率單元故障時,封閉對應功率單元IGBT的觸發信號,然后讓旁路SCR導通,保證電機電流能通過,仍形成通路。
              為保證三相輸出電壓對稱,在旁路故障功率單元的同時,另外兩相對應的兩個功率單元也同時旁路。對于6 kV的變頻器每相由7個功率單元串聯而成,當每相1個單元被旁路后,每相剩下6個功率單元,輸出最高電壓為額定電壓的85 9/6,輸出電流仍可達到100 ,輸出功率仍可達到85 左右,對于風機、水泵負載轉速仍可達92 以上,基本能維持生產要求,大大進步了系統運行的可靠性。
        3.2.2  變壓器柜
              主要包括為功率單元供電的移相變壓器,還有輸進側的電壓、電流檢測器件電壓互感器和電流互感器,以及溫度檢測器件溫控器。
        3.2.3  功率柜
              柜內主要對功率單元進行組合,通過每個單元的U、V輸出端子相互串接而成星型接法給電機供電,通過對每個單元的PWM 波形進行重組,得到非常好的PWM 波形,dv/dt小,可減少對電纜和電機的盡緣損壞,無需輸出濾波器,輸出電纜長度長,電機不需要降額使用,可直接用于舊設備的改造;同時,電機的諧波損耗大大減少,消除了由此引起的機械振動,減小了軸承和葉輪的機械應力。柜內還附帶輸出電流和電壓檢測功能。
        3.2.4 風機
              變壓器柜配置6臺冷卻風機,由溫控儀控制其起停,當變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達80℃ 時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至70℃ 時,系統自動停止風機。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到110℃ 時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達130℃ ,變壓器迅速跳閘。柜體上還設置了溫度顯示系統。功率柜根據功率大小配置2臺具有世界領先技術,德國進口EBM 一后向離心式冷卻風機(裕量大,單臺容量占總排量的50 ),浙江車間通風;如需將熱量直接排至室外,可增設風道。
        3.2.5 控制柜
              控制器核心由高速單片機和工控PC協同運算實現,精心設計的算法可以保證電機達到最優的運行性能。工控PC提供友好的全中文Windows監控和操縱界面,同時可以實現遠程監控和網絡化控制。
              控制器還包括一臺內置的PLC,用于柜體內開關信號的邏輯處理,以及與現場各種操縱信號和狀態信號的協調,增強了系統的靈活性。
        4 節能分析
              這里以4#除塵風機高壓變頻器改造前后,兩年同期相比,以噸鋼電耗來分析節能數據(單位:度/噸鋼)。具體數據如表1所示。

              從上表統計數據看,2006年1月~5月與2007年1月~5月相比較,噸鋼電耗有較大幅度下降,下降達:22.76 ,其中很大一塊的節電是由高壓變頻器完成的。
              從表2數據統計看,2006年1月~5月同2007年1月~5月相比,4#除塵風機共節約用電105.5萬度,均勻每月節約用電21.1萬度,年節電量可估算為:21.1×12?253.2萬度。以電價0.51元/度計算,4#除塵風機年節電總額為:253.2×0.51?129(萬元)


                 5 結 語
              從以上分析及運行情況來看,在除塵風機采用高壓變頻器調速后,由變頻器直接控制電機,通過調速驅動除塵風機,進步傳動效率。電機的電壓、電流明顯下降,電機輸進功率明顯減少。運行工況點明顯改善,風門可以全部打開,完全由轉速調節流量,對生產操縱極為方便、控制精度高、響應速度快、而且高壓變頻器調速時間可以任意設定,避免了全負荷啟動時的大電流沖擊,使整個系統工作平穩并有利于除塵風機的維護保養,延長使用壽命。節電率在20 ~70 之間,具有巨大的節能效益。
        參考文獻
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        [6]滿永奎,韓安榮.通用變頻器及其應用[M].北京:機械產業出版社,1 994.
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        [1O]吳忠智,吳加林,黃立培.調速用變頻器及配套設備選用指南[M].北京:機械產業出版社,2000.



        ????   依據標準:   《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2001   《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2002   1、范圍本工藝標準適用于風丈夫低于3kPa(≈300mmH2O)范圍內的中低壓離心式或軸流式通風機,以及同等原理的各類型風機。   2、施工準備   2.1材料及主要機具:   2.1.1通風、空調的風機安裝所使用的主要材料,成品或半成品應有盡有出廠合格證或質量鑒定文件。   2.1.2風機開箱檢查,皮帶輪,皮帶,電機滑軌及地腳螺栓是否齊備,符合設計要求。有無缺損等情況。詳情請點擊:   通風機安裝質量管理.doc

        礦用對旋軸流透風機的變頻改造
             摘要:長期以來,煤礦由于受復雜的生產條件和環境影響,在礦用設備選型上都采用功率比較大的型號,電機全速運行,大馬拉小車現象非常普遍,耗能十分嚴重。如何以技術進步和技術創新為先導,降低企業的生產本錢,進步勞動生產率是煤炭生產企業需要解決的迫切課題。
          
        關鍵詞:高壓變頻器 礦用對旋軸流透風機 調速 節能
         
        一、 礦用對旋軸流透風機的變頻改造的必要性


                   長期以來,煤礦由于受復雜的生產條件和環境影響,在礦用設備選型上都采用功率比較大的型號,電機全速運行,大馬拉小車現象非常普遍,耗能十分嚴重。如何以技術進步和技術創新為先導,降低企業的生產本錢,進步勞動生產率是煤炭生產企業需要解決的迫切課題。


                   煤礦主透風機是煤礦的四大主要設備之一,作為礦井主透風,它天天24小時不停地運轉,是整個礦井的“呼吸”系統。然而隨著開采及掘進的不斷延伸,巷道延長,所需的風量也將不斷增加,風機所用功率也將加大。四季的交替,冷熱的變化,所需的風量也需不斷調節。但煤礦原根據反風及開采后期運行工況所設計的透風機及拖動的電動機的功率,通常遠大于煤礦正常生產所需的運行功率。


                   礦井一般按開采各階段中透風最困難時期選擇風機型號。一般礦山選型時,按實際透風參數配備電機功率,計算方法如下:


                
        K-功率儲備系數,一般取K=1.1~1.15。
        傳統的調節系統,是根據風量所需的多少,靠調節風門、葉片角度來實現的。從透風機選型的過程和煤炭生產的實際情況,透風機恒速運行存在以下幾個題目: 


                 1.電能的嚴重浪費


                   大型煤礦的服務年限大多在幾十年以上,投產初期到井田穩定開采一般在十年以上,但是一般主扇風機設計上余量特別大,在相當長的時間主扇風機一直處在較輕負載下運行。由于煤礦主扇風機一般采用檔板調節,因此造成能源浪費,增加了生產本錢。


                 2、啟動困難,機械損傷嚴重 


                   主扇風機采用直接啟動,啟動時間長,啟動電流大,對電動機的盡緣有著較大的威脅,嚴重時甚至燒毀電動機。而高壓電動機在啟動過程中所產生的單軸轉矩現象使風機產生較大的機械振動應力,嚴重影響到電動機、風機及其它機械的使用壽命。 


                 3、自動化程度低 


                   主扇風機依靠人工調節檔板,更不具備風量的自動實時調節功能,自動化程度低。在故障狀態下,如風騷短路,將對礦井正常生產造成嚴重影響。 


                   變頻調速器作為一種新型的電力變換裝置,已成熟地應用到產業生產的各個方面,不但啟動輕易,節能效果明顯,而且對電機保護功能齊全。因此,為保證礦井生產的安全,降低生產本錢,車間降溫設備,進步自動化程度,對礦井透風機的變頻改造就成為勢在必行的工程了。 


                 二、對旋軸流透風機的特點


                   兩級的軸流透風機中,有一種很好的設計方案。它是將一個葉輪裝在另一個葉輪的后面,而葉輪的轉向彼此相反,稱為對旋型軸流透風機,或對置式軸流風機。


                   煤礦對旋風機因其主要由該透風機采用兩級葉輪對旋式結構,兩級葉輪分別由容量及相同型號電動機驅動,兩個葉輪旋轉方向相反,從進風口看,第一級葉輪順時針方向旋轉,第二級葉輪則逆時針方向旋轉。當空氣流進第一級葉輪獲得能量后并經第二級葉輪排出,第二級葉輪兼備普通軸流風機中靜葉的功能,在獲得整直圓周方向速度風量同時,增加氣流的能量,從而達到普通軸流式透風機不能達到的高效率,高風壓。


                 它與普通軸流風機相比有以下幾個優點


                   1)可以省略導葉,因而具有較短的結構尺寸。


                   2) 傳動效率高。葉輪直接安裝在電機軸上,改變了傳統的傳動結構,既避免了傳動裝置的頻繁損壞,消除了能量損耗,也進步了風機裝置的傳動效率,同時也進步了使用效率。對旋軸流式透風機由于沒有靜葉,不存在靜葉損失,因此,其效率比普通透風機要高;


                   3) 對旋軸流式透風機具有較大的逆向送風量,其一般可達70%~80% ,而普通透風機的逆向送風量僅為30%~40%;


                   4)軸流對旋風機使用靈活。對旋風機兩級工作輪分別由兩臺電機驅動,因而對旋風機對應不同的使用狀態,可進行各式各樣的組合,使其中一級空轉可組成前導加動葉級或動葉加后導葉級,亦可配備一個靜葉作為附件,可以調節柵距以實現變風量調節。對旋風機可變轉速和兩轉子的轉速比來調節流量,這是對旋風機所特有的。


                 三、礦用對旋軸流透風機的變頻改造的案例


                   煤礦主透風機在煤礦的安全生產中起著至關重要的作用。礦井的瓦斯爆炸,與巷道的透風是否順暢,風量的充足與否都有著直接關系,一旦透風不暢,瓦斯濃度升高到一定程度,即會造成爆炸塌井,造成重大事故,危及礦工的生命安全。如此重要的安全生產關鍵設備,假如因某種故障而停機運行,將會給整個礦山的安全生產帶來巨大威脅,因此,要求與之配套的高壓變頻器必須具備非常高的可靠性才能夠滿足安全生產的要求。


                   神華寧煤團體汝箕溝煤礦在礦井透風系統技術改造中,東風井BD-Ⅱ-10NO24/2×200KW、西風井BD-Ⅱ-10NO30/2×280KW對旋軸流透風機選用了北京利德華福公司生產的HARSVERT-A系列高壓變頻器! 2006年11月30日,正式投運,運行穩定,一般都運行在35~40Hz,節能效果良好。


                 (一)HARSVERT-A系列高壓變頻用具有以下技術特點:


                   ARSVERT-A系列高壓變頻調速系統采用單元串聯多電平技術,屬高-高電壓源型變頻器,直接6KV輸進,直接6KV高壓輸出。變頻器主要由移相變壓器、功率模塊和控制器組成。


                   1.功率模塊結構:功率模塊為基本的交-直-交單相逆變電力,整流側為二極管三相全橋,通過對IGBT逆變橋進行正弦PWM控制,可得到單相交流輸出。每個功率模塊結構及電氣性能上完全一致,可以互換。


                   2.輸進側結構:輸進側由移相變壓器給每個功率模塊供電,移相變壓器的副邊繞組分為三組,根據電壓等級和模塊串聯級數,一般由24脈沖系列、30脈沖系列、42脈沖系列、48脈沖系列等構成多級相疊加的整流方式,可以大大改善網側的電流波形(網側電壓電流諧波指標滿足IEEE519-1992和GB/T14549-93的要求)。使其負載下的網側功率因數接近1,無需任何功率因數補償、諧波抑制裝置。由于變壓器副邊繞組的獨立性,使每個功率單元的主回路相對獨立,類似常規低壓變頻器,便于采用現有的成熟技術。 


                   3.輸出側結構:輸出側由每個功率模塊的U、V輸出端子相互串接而成星型接法給電機供電,通過對每個單元的PWM波形進行重組,可得到門路正弦PWM波形。這種波形正弦度好,dv/dt小,對電纜和電機的盡緣無損壞,無須輸出濾波器,就可以延長輸出電纜長度,可直接用于普通電機。同時,電機的諧波損耗大大減少,消除負載機械軸承和葉片的振動。


                   當某一個功率模塊出現故障時,通過控制使輸出端子短路,可將此單元旁路退出系統,變頻器可降額機械運行;由此可避免很多場合下停機造成的損失。


                   4.控制器:控制器由高速單片機、嵌進式人機界面和PLC共同構成。單片機實現PWM控制。嵌進式人機界面提供友好的全中文WINDOWS監控和操縱界面,同時可以實現遠程監控和網絡化控制。內置PLC則用于柜體內開關信號的邏輯處理,可以和用戶現場靈活接口,滿足用戶的特殊需要。


                   控制器與功率單元之間采用光纖通訊技術,低壓部分和高壓部分完全可靠隔離,系統具有極高的安全性,同時具有很好的抗電磁干擾性能,可靠性大大進步。另外,交流220V控制電源掉電時,控制器可由配備的UPS繼續供電,(散熱風機電源取自移相變壓器)變頻器可以繼續運行。 


                 (二)概括起來其主要應用效果如下:


                   1.變頻起動對電網沒有任何沖擊。由于變頻器改造后風機可以實現變頻軟起動,避免了起動電流的沖擊,不僅對電網沒有任何沖擊,而且還可以隨時起動或停止;


                   2.按需調節風量,避免浪費。進行變頻改造后,風機的送風量不再需要由風門來調節,而是由變頻器通過變頻調節風機的轉速來實現,調節范圍可以從0%?100%;因而可以根據生產需要隨意調節風量,減少了不必要的浪費; 


                   3.變頻節能運行,節約了大量能源。由于變頻改造后不再使風機一直處于滿負荷工作狀態,節能率高達63%以上; 


                   4.降低風機工作強度,延長使用壽命。進行變頻改造后,風機的大部分工作時間都在較低的速度下運行,因而大大降低了風機工作的機械強度和電氣沖擊,將會大大延長風機的使用壽命,降低維修強度; 


                   5.可使電動機與風機直接相連接,減少傳動環節的用度; 


                   6.電機和風機運轉速度下降,潤滑條件改善,傳動裝置的故障下降; 


                   7.系統壓力降低,對管道的壓力和密封等條件緩解,延長使用壽命;


                   8.系統完善的監控性能和高可靠性進步了工作效率,減少了檢驗和維護的工作量。


                   9.需要留意的是煤礦對旋風機變頻調速后,一般情況下要求兩臺電機的運行頻率盡量一致,從而保證電機轉速一致。避免一臺轉速高,一臺轉速低,形成風阻,影響風機的正常運行。


                 四、結束語


                   總之,礦用透風機采用變頻調速,不但實現了軟起停,節約了電能,而且可根據巷道的風量需求方便的進行調速,應用效果是十分理想的。我國的煤礦企業相當多,高壓變頻器在這一方面的應用應當是十分廣泛的。


                 參考資料:


                 1.《高壓變頻調速和斬波內饋調速在煤礦生產中的應用》,焦煤機電??2006省煤炭系統機電運輸經驗交流會論文
        2.《HARSVERT-A高壓變頻器技術手冊》,北京利德華福電氣技術有限公司



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