摘 要 變頻器主要對電動機進行無極調速
。隨著自動化技術的快速發(fā)展,工業(yè)生產(chǎn)中對電機的調速應用越來越多,而在爆炸性危險場所中,必須對變頻器進行防爆處理。著重對隔爆型和正壓通風型變頻器的結構設計進行了論述。
關鍵詞 防爆變頻器
0 引言
隨著我國工業(yè)的不斷發(fā)展
變頻器由初期的變壓變頻(VVVF)調速方案,到如今的矢量
石油化工行業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎行業(yè)
1 設計原理
變頻器的調速范圍大
,可以通過改變電機電源頻率方式進行無極調速,但是在有爆炸性氣體混合物的危險場所中使用,必須對變頻器進行防爆處理。其設計原則為
(1)采用國標GB 3836.1—2010 爆炸性氣體環(huán)境 第1部分:通用要求
、GB 3836.2—2010爆炸性環(huán)境第2部分:由外殼“d”保護的設備和GB/T 3836.5—2017 爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備第5部分:由正壓外殼“p”保護的設備進行設計。
(2)滿足石油化工現(xiàn)場對防爆變頻器的使用要求。
(3)保證防爆變頻器在爆炸性混合物危險場所長期安全運行
。2 防爆變頻器所采用的防爆型式
根據(jù)變頻器的內(nèi)部結構和發(fā)熱原理,目前各個廠家普遍采用的是隔爆型和正壓通風型兩種防爆型式
。2.1 隔爆型
此種防爆型式是我國防爆行業(yè)采用的最為廣泛的一種形式
,防爆原理是將能產(chǎn)生火花電弧的部件置于隔爆殼體內(nèi),隔爆外殼能承受內(nèi)部的爆炸壓力而不致?lián)p壞,并能保證內(nèi)部的火焰不能傳導到外部危險環(huán)境中,因此隔爆外殼應有耐爆性和隔爆性兩種特性。
(1)耐爆性
隔爆型電氣設備的耐爆性其實就是外殼的強度問題
在隔爆型電氣設備的制造和維修過程中
,規(guī)定不同容積的外殼其內(nèi)部承受壓力試驗(一般為水壓)的數(shù)值亦不同。對于小型設備不能測定參考壓力時,則應采用下列相應壓力進行靜壓試驗,如表1所示。
表1 不同容積不同氣體類別的水壓試壓壓力
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(2)隔爆性
隔爆型電氣設備的隔爆性要求殼體上所有通過裝配的零部件與大氣溝通的間隙都能阻止火焰向外傳播
,這些特殊的間隙稱為隔爆結合面,其接合縫隙稱為隔爆結合面間隙。
隔爆外殼的隔爆性是建立在隔爆接合面對內(nèi)部的爆炸火焰有冷卻作用為理論基礎的
。隔爆接合面的結構應該能保證熄滅間隙中的火焰,損失至少20%的能量。為此隔爆接合面的寬度L、間隙(或直徑差)i、法蘭至殼體內(nèi)緣的距離l應符合GB 3836.2表1~表2的規(guī)定,對于ⅡC外殼的螺紋隔爆接合面應符合表3~表4的規(guī)定。隔爆面的表面粗糙度Ra應不低于6.3μm,隔爆螺紋的精度應不低于6H/6g。為了防銹防腐,隔爆面的表面應該涂防銹油脂。2.2 正壓型
這種防爆型式的防爆原理是保證內(nèi)部保護氣體(一般潔凈的空氣或者惰性氣體)的壓力高于周圍以免爆炸性混合物進入外殼內(nèi)
,或保證足量的保護氣體通過使內(nèi)部的爆炸性混合物的濃度降至爆炸下限以下。按照GB/T 3836.5—2017 爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備第5部分:由正壓外殼“p”保護的設備的規(guī)定,正壓型防爆電氣設備在安全措施上必須滿足如下幾個方面的要求。
(1)正壓型防爆電氣設備在投入運行前或退出運行后所有可能帶電的電氣部分必須采用了相應的防爆型式
。
(2)必須有可靠的措施保證正壓型防爆電氣設備在投入運行前,首先進行換氣工作
,即用足量的保護性氣體通過正壓外殼和管道,使正壓外殼和管道內(nèi)部在未形成正壓前有可能存在的爆炸性混合物濃度降至爆炸下限以下的過程。這里涉及到“換氣量”和“換氣時間”的兩個技術參數(shù)的設定問題,而這兩個參數(shù)直接與正壓外殼和管道的凈容積及氣流量的大小密不可分,換氣量和換氣時間直接關系到標準要求“用足量的保護氣體”和“爆炸性混合物濃度降至爆炸下限以下”的要求。
(3) 必須有可靠的措施保證正壓外殼和管道在未形成正壓前
(4)電氣設備必須有可靠的自動連鎖裝置,保證在啟動和運行中
3 防爆變頻器的散熱處理
3.1 散熱的必要性
變頻器作為一種變流器在運行過程中要產(chǎn)生一定的功耗
3.2 散熱的處理方式
對于小功率的變頻器
,因發(fā)熱量不是太大,可以放置在隔爆腔內(nèi),變頻器產(chǎn)生的熱量通過防爆金屬外殼傳導出箱外;由于傳導速度緩慢,一般還需對變頻器降容使用,降低其發(fā)熱量
3.2.1 熱管散熱
熱管是具有極高效能的傳熱元件
根據(jù)上面變頻器的熱量能耗分析:90%的發(fā)熱量來源于主回路的整流和逆變部分
這樣變頻器在工作中產(chǎn)生的主要熱量
那么變頻器放置在隔爆殼體內(nèi)
對于自然散熱
Q=KA△T
(1)
式中,Q—柜體表面積發(fā)散的熱量,W
(1)單個柜體,四周有空:A=1.8×高×(寬+深)+1.4×寬×深
(2)單個柜體
(3)起始或終端柜體
(4)起始或終端柜體,四周有空:A=1.4×高×(寬+深)+1.4×寬×深
(5)位于中間的柜體
(6)位于中間的柜體
(7)位于中間的柜體,用于壁裝
△T—柜內(nèi)外的溫差
按照GB 3836.2—2010對隔爆殼體的要求
那么根據(jù)式(1),此鋼制柜體的最大能散發(fā)的熱量為5.5×4.32×(50-25)=594W。
如果隔爆腔不考慮其它發(fā)熱元件引起的溫升
但如果采用熱管散熱處理
,就可以將變頻器產(chǎn)生的90%的熱量全部帶出柜外(實際會有小部分熱量留在腔內(nèi));那么該隔爆腔就能放置產(chǎn)生594W÷10%=5940W發(fā)熱量的變頻器,大概可以得出變頻器的功率為5940W÷5%=118.8kW。換句話說,采用隔爆型熱管散熱的方法,可以放置到110kW及以下的變頻器。按照以上的計算方法進行推算,如果增大隔爆腔尺寸,所放置的變頻器的功率還可增大。但在正常情況下,考慮到隔爆殼體的耐壓和加工精度必須滿足防爆標準,隔爆腔的外形也不宜大于上面描述的尺寸。
3.2.2 正壓通風散熱
采用介質隔離點燃源達到電器防爆的目的,是正壓通風防爆柜的防爆原理
正壓通風型防爆柜為不間斷連續(xù)供風
一臺正壓柜到底需要提供多大流量的壓縮氣源
,主要看整個正壓柜內(nèi)發(fā)熱量的大小,根據(jù)經(jīng)驗公式,如果柜內(nèi)需排出1kW功耗產(chǎn)生的熱量,要求的排風量是360m3/h。這樣就可以根據(jù)柜內(nèi)變頻器的發(fā)熱量,大致計算出所需壓縮氣源的最小流量。理論上講,不管柜內(nèi)產(chǎn)生多少發(fā)熱量,這要排氣量達到這一標準,變頻器就可以安全可靠的運行。4 對比分析
隔爆型和正壓通風型防爆變頻柜在爆炸性危險場所使用具有各自的優(yōu)缺點
,具體表現(xiàn)在以下幾個方面。
(1)相對于隔爆型防爆結構,正壓通風型變頻柜更容易設計制造
;但隔爆型變頻柜安裝維護簡便,適合使用的危險區(qū)域多。
(2)正壓通風柜現(xiàn)場必須提供連續(xù)不斷的壓縮氣源
,使用場所有一定的局限性,在不具備氣源的場所其運行成本較高。
(3)對于大功率的變頻器
(4)外觀上來看
,正壓通風柜要比隔爆型柜體更加美觀和輕便,遠距離運輸成本低。5 結語
本文分析了目前防爆變頻器兩種主要的防爆處理方式
,并比較了它們的優(yōu)缺點。隨著科學技術的進一步發(fā)展,通過不斷的研究,在滿足國家和行業(yè)相關標準的防爆要求的前提下,一定會研制出成本更低,散熱效果更好的防爆處理方式。