โรงงานซีเมนต์ใช้ระบบขับเคลื่อนเตาเผาแบบหมุน พัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ (ID fans) มิลล์วัตถุดิบ (raw mills) และ VFD สำหรับการบดละเอียด บนบัสไฟฟ้าร่วม ซึ่งกระแสฮาร์มอนิกจะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราการผลิตและการเปลี่ยนแปลงของเชื้อเพลิง. การประเมินฮาร์มอนิกของ VFD ในเตาเผาปูนซีเมนต์ต้องอาศัยบันทึกสถานะการทำงานที่เชื่อมโยงการบันทึกสเปกตรัมแต่ละรายการเข้ากับความเร็วเตาเผา ตำแหน่งแดมเปอร์พัดลม และภาระของโรงสี แทนที่จะใช้บันทึกภาพรวมในช่วงบ่ายเพียงครั้งเดียว.
คำตอบโดยตรง
โรงงานซีเมนต์รวมชุดขับเคลื่อนการหมุนเตาเผา พัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ (ID fans) มิลล์วัตถุดิบ (raw mills) และ VFD สำหรับการบดละเอียดเข้ากับบัสร่วม โดยที่กระแสฮาร์มอนิกจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราการผลิตและความเปลี่ยนแปลงของเชื้อเพลิง การประเมินฮาร์มอนิกของ VFD ในเตาเผาปูนซีเมนต์ต้องอาศัยบันทึกสถานะการทำงานที่เชื่อมโยงการบันทึกสเปกตรัมแต่ละครั้งเข้ากับความเร็วของเตาเผา ตำแหน่งแดมเปอร์ของพัดลม และภาระของมิลล์ มากกว่าการถ่ายภาพรวมเพียงครั้งเดียวในช่วงบ่าย.
การอภิปรายเรื่องคุณภาพไฟฟ้าในโรงงานซีเมนต์มักจะนำความกังวลเรื่องกระบวนการเตาเผามาปะปนกับการอ่านค่าความเพี้ยนที่ระดับฟีดเดอร์ CNBYG สามารถตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ AHF/APF ได้เมื่อกระแสฮาร์มอนิกที่วัดได้คือเป้าหมายที่ระบุไว้ บทความนี้ไม่ได้ยืนยันถึงความเสถียรของกระบวนการเตาเผา คุณภาพปูนเม็ด การปฏิบัติตามข้อกำหนดการปล่อยมลพิษ หรือรับประกันผลลัพธ์ของฮาร์มอนิก ดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือวิศวกรรมระบบคุณภาพไฟฟ้า.
กำหนดขอบเขตการวัดสำหรับเตาเผาและเครื่องป้อนพัดลม
เริ่มต้นด้วยการระบุบัสที่จะนำการตัดสินใจบรรเทาผลกระทบไปใช้ ตัวบันทึกข้อมูลที่ตัวป้อนขับเคลื่อนหลักของเตาเผาจะบ่งบอกถึงกลุ่มขับเคลื่อนนั้น ตัวบันทึกข้อมูลที่ตัวรับกระแสไฟแรงดันปานกลางหรือ PCC จะตอบคำถามเกี่ยวกับขอบเขตของโรงงาน บันทึกอัตราส่วน CT ขั้ว ช่วงเวลากการรวมข้อมูล อ้างอิงแรงดันไฟฟ้า และภาระหลักใดที่ออนไลน์ระหว่างการจับภาพแต่ละครั้ง.
สำหรับระบบขับเคลื่อนหลักของเตาปูน พัดลมดูดอากาศเหนี่ยวนำ และกลุ่ม VFD ของโรงบดวัตถุดิบในโรงงานซีเมนต์ ให้จัดทำบันทึกการทำงานประทับเวลาซึ่งครอบคลุมถึงช่วงเร่งความเตาและการเดินเครื่องสม่ำเสมอ การเปลี่ยนความเร็วพัดลม ID การสตาร์ทและหยุดโรงบดวัตถุดิบ การเปลี่ยนผ่านชนิดเชื้อเพลิง และการลดกำลังการผลิตตามแผนการบำรุงรักษา การส่งออกสเปกตรัมแต่ละรายการควรมีบันทึกที่อธิบายความเร็วเตา ตำแหน่งแดมเปอร์พัดลม ภาระของโรงบด และชนิดเชื้อเพลิงสำหรับช่วงเวลานั้นๆ ให้ระบุชนิดเชื้อเพลิงและอัตราการผลิตในบันทึกแต่ละรายการ เนื่องจากจุดปฏิบัติ วามของเตาปูนทำให้ทั้งกระแสฮาร์มอนิกและความต้องการรีแอกทีฟบนฟีดเดอร์เดียวกันเกิดการเปลี่ยนแปลง.
บันทึกใบขอใบเสนอราคา (RFQ) ของโรงงานซีเมนต์โดยทั่วไปจะประกอบด้วย:
- แผนภาพเส้นเดี่ยวที่มีการใส่คำอธิบาย แสดงตำแหน่งของมิเตอร์ เบรกเกอร์ และ CT ทุกจุด.
- สเปกตรัมฮาร์มอนิกและแนวโน้มค่าเฉลี่ยรากที่สอง (RMS) ที่บันทึกตลอดกะการผลิตเต็มกะ ไม่ใช่การทดสอบแบบแยกส่วน.
- บันทึกการทำงานที่ผูกอยู่กับจุดทำงานของเตาเผาและพัดลมสำหรับทุกไฟล์ในชุดข้อมูล.
- รายการตัวเก็บประจุที่มีอยู่, ชุดอุปกรณ์ลดฮาร์มอนิก, ฟิลเตอร์รุ่นเก่า และยี่ห้อ VFD บนบัสร่วม.
- กราฟกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟและความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ครอบคลุมรอบการผลิตที่เป็นตัวแทนอย่างน้อยหนึ่งรอบ.
| การเน้นการบันทึกข้อมูล | ข้อมูลที่แนบ | ทำไมจึงสำคัญ |
|---|---|---|
| กิจกรรมที่เตาเผาหรือเครื่องป้อนพัดลมที่มีการตรวจสอบ | กระแสไฟฟ้าทีละรายการ, สถานะโหลด, ค่าอ้างอิง CT | แยกแยะผลกระทบของเตาเผา พัดลม หรือเครื่องบด |
| กิจกรรมที่แนวเขตโรงงาน | แนวโน้มแรงดัน/กระแส, การโหลดหม้อแปลง, ข้อมูลต้นน้ำ | รองรับขอบเขตการบรรเทาผลกระทบระดับ PCC |
| ความสามารถในการทำซ้ำได้ตลอดรอบการผลิตและการเปลี่ยนเชื้อเพลิง | หน้าต่างการทำงานที่มีป้ายกำกับหลายรายการ | ป้องกันการเสนอราคาสำหรับเชื้อเพลิงหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราที่ผิดปกติ |
| อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ | รายการป้องกันและชดเชยแบบบรรทัดเดียว | เผยให้เห็นความเสี่ยงของการเกิดการสั่นพ้องหรือการปฏิสัมพันธ์กัน |
สำคัญ: ห้ามเลือกกำลังการผลิต APF หรือ SVG จากภาพรวมเตาเผาเพียงครั้งเดียวโดยไม่มีป้ายสถานะการทำงานที่มีประทับเวลา (แหล่งที่มา: การวัดฮาร์มอนิกของ VFD และการเลือก APFความเร็วเตาเผา ภาระพัดลม และภาระงานของโรงบด ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่ไม่เป็นเชิงเส้นเปลี่ยนแปลงร่วมกันบนบัสบาร์ของโรงงานซีเมนต์ที่ใช้ร่วมกัน.
แยกการตรวจสอบความบิดเบือนออกจากการประเมินกระบวนการและปัญหาการปล่อยมลพิษ
การอ่านค่าฮาร์มอนิกในโรงงานปูนซีเมนต์นั้นอยู่ควบคู่ไปกับเป้าหมายคุณภาพปูนเม็ด ขีดจำกัดการปล่อยมลพิษ และกำหนดการเปลี่ยนเชื้อเพลิง รูปคลื่นที่บิดเบี้ยวไม่ได้อธิบายความผิดปกติของกระบวนการหรือการเกินเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตัวเอง จงจัดการกับแต่ละข้อกังวลด้วยหลักฐานและเกณฑ์การยอมรับของตนเอง การนำสิ่งเหล่านี้มารวมกันตั้งแต่เนิ่นๆ มักจะทำให้ขอบเขตการบรรเทาผลกระทบมีขนาดใหญ่เกินไปหรือเลือกอุปกรณ์ที่ไม่เข้ากัน.
เดอะ ภาพรวมของมาตรฐาน IEEE 519 ช่วยกำหนดกรอบการอภิปรายขอบเขตสำหรับการควบคุมฮาร์มอนิก ถึงกระนั้น โรงงานซีเมนต์ทุกแห่งก็ยังคงต้องการจุดวัด กรณีการดำเนินงาน และภาษาทางสัญญาที่เป็นของตนเอง บทความและโบรชัวร์ของผู้ขายไม่สามารถทดแทนคำจำกัดความของโครงการนั้นได้ ในทำนองเดียวกัน การเชื่อมโยงเหตุการณ์ฮาร์มอนิกเข้ากับความไม่เสถียรของเตาเผา จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือวัดภายในโรงงานและการตรวจสอบทางวิศวกรรมกระบวนการผลิต ซึ่งนอกเหนือไปจากคู่มือการวัดนี้.
เลือกแนวทางการบรรเทาผลกระทบหลังจากบันทึกการปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์
คัดเลือกอุปกรณ์เข้าข่ายเฉพาะเมื่อข้อมูลบันทึกสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุและเข้าใจขอบเขตการบูรณาการแล้ว โรงงานเตาเผมักจะมีโหลดแบบผสมผสาน ได้แก่ พัดลม ID, โรงสี, เครื่องบด และ VFD เสริม ดังนั้นประเภทอุปกรณ์ที่ถูกต้องจึงขึ้นอยู่กับว่าจำเป็นต้องมีการลดกระแสฮาร์มอนิก การสนับสนุนกำลังรีแอกทีฟ หรือทั้งสองอย่าง.
| หมวดหมู่การบรรเทาผลกระทบ | มีประโยชน์เมื่อ | ยืนยันก่อนขอใบเสนอราคา |
|---|---|---|
| AHF / APF | มีการบันทึกและตกลงกันเรื่องการลดฮาร์มอนิกกระแสที่จุดต่อแรงดันปานกลางหรือจุดเชื่อมต่อร่วม (PCC) ของโรงงานซีเมนต์แล้ว | สเปกตรัมปัจจุบัน แผนการรักษาด้วยซีที เส้นทางความร้อน การป้องกัน และการทดสอบยอมรับรับมอบ |
| SVG / ASVG | การสนับสนุนกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟแบบตอบสนองเร็วคือวัตถุประสงค์หลัก | โปรไฟล์แรงดันไฟฟ้า การชดเชยที่มีอยู่ ส่วนติดต่อการควบคุม และแผนการทดสอบระบบ |
| การปรับแต่งแบบพาสซีฟ | การศึกษาเชิงระบบแสดงให้เห็นถึงฟังก์ชันที่ปรับแต่งแล้วหรือถูกปรับแต่งให้ออกนอกความถี่ที่มีเสถียรภาพ | การทบทวนเรโซแนนซ์, นโยบายการสับเปลี่ยน, และการเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษา |
| การเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือกำหนดการ | การเปลี่ยนแปลงของจุดปฏิบัติการทำให้ความต้องการเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ | การลงนามอนุมัติโดยเจ้าของ ผลกระทบต่อการผลิต และการดำเนินการที่จัดทำเป็นเอกสาร |
ตรวจสอบ หน้าตัวกรองฮาร์มอนิกแอคทีฟ CNBYG AHF ควบคู่ไปกับข้อมูลที่บันทึกไว้ บทความที่เกี่ยวข้องบน การวัดฮาร์มอนิกของ VFD และการเลือก APF เดินผ่านขั้นตอนการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการวัดผลก่อนในลักษณะเดียวกันในบริบทอุตสาหกรรมหนักอีกแห่งหนึ่ง.
การติดตั้งเอกสารและการตรวจรับก่อนอุปกรณ์มาถึง
บันทึกข้อเสนอการเชื่อมต่อบัสบัส เส้นทางสายเคเบิล พิกัดตู้ การระบายอากาศ การเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษา จุดแจ้งเตือน และระบบinterlockเพื่อปิดการทำงานในขณะที่ RFQ ยังเปิดอยู่ โรงงานปูนซีเมนต์กำหนดข้อจำกัดเรื่องฝุ่น ความร้อน และการสั่นสะเทือน ซึ่งส่งผลต่อการจัดวางตู้และระยะเวลาการบริการ การรอจนถึงขั้นตอนใบสั่งซื้อเพื่อพบข้อขัดแย้งในการเดินสายจะทำให้โครงการที่เผชิญกับกำหนดเวลาการผลิตอยู่แล้วเกิดความล่าช้า.
การตรวจสอบหลังการติดตั้งควรเล่นซ้ำสถานะเตาเผาและพัดลมที่เทียบเคียงได้จากบันทึกข้อมูลพื้นฐาน จับคู่ตำแหน่งมิเตอร์ การตั้งค่าการรวมข้อมูล และลำดับการทำงานของโหลดหลักให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากการยอมรับมุ่งเป้าไปที่ตัวชี้วัดของ PCC ให้คงขอบเขตนั้นไว้ในแผนหลังการทดสอบ การสลับเครื่องบันทึกข้อมูลไปยังฟีดเดอร์อื่นโดยไม่ปรับปรุงวัตถุประสงค์ใหม่อาจแสดงการปรับปรุงหรือการถดถอยที่สะท้อนถึงการออกแบบการทดสอบมากกว่าประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ ดู คุณภาพไฟฟ้าของเครื่องฉีดพลาสติกและเซอร์โวไดรฟ์ สำหรับตัวอย่างที่เทียบเคียงกันได้ของการยอมรับตามสถานะในสภาพแวดล้อมการผลิต.
รายการตรวจสอบการสอบถามผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานซีเมนต์
ส่งแผนภาพเส้นเดียว, แรงดันไฟฟ้า, ข้อมูลหม้อแปลง, สเปกตรัมตัวแทน, ตารางเชื้อเพลิงและการผลิต, สินค้าคงคลัง VFD หลัก, การชดเชยที่มีอยู่, แผนการป้องกัน, จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ, บันทึกพื้นที่และความเย็น, และข้อกำหนดการสื่อสาร ระบุว่าการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฟีดเดอร์ท้องถิ่น, การประเมินขอบเขตโรงงาน, การบรรเทากระแสฮาร์มอนิก, การสนับสนุนกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ, หรือการตรวจสอบแบบผสมผสาน.
CNBYG สามารถประเมินได้ว่าสายผลิตภัณฑ์ของตนสอดคล้องกับขอบเขตดังกล่าวหรือไม่ ไม่ควรขอให้รับประกันความเสถียรของกระบวนการเตาเผา คุณภาพปูนเม็ด การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปล่อยมลพิษ หรือผลลัพธ์ของฮาร์มอนิกที่รับประกัน ให้ประสานงานกับผู้ควบคุมเตาเผา วิศวกรกระบวนการ และตัวแทนระบบสาธารณูปโภคเมื่อมีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบหรือความปลอดภัยที่สำคัญ ส่งบันทึกที่มีอยู่ผ่านทาง หน้าติดต่อเรา CNBYG.
คำถามที่มักถูกถาม
ทำไมจึงต้องมีบันทึกสถานะการทำงานสำหรับฮาร์มอนิกส์ของ VFD เตาเผาปูนซีเมนต์
ความเร็วเตาเผา การโหลดพัดลม และภาระงานของโรงสี ส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าแบบไม่เป็นเชิงเส้นร่วมกัน ดังนั้น สเปกตรัมที่ปราศจากบริบทการดำเนินงานจึงไม่สามารถรองรับขอบเขตการบรรเทาปัญหาที่เชื่อถือได้.
ควรวัดกระแสไฟฟ้าของขับเตาเผา (kiln drives) และพัดลมดูดอากาศ (ID fans) บนฟีดเดอร์เดียวกันหรือแยกกัน?
วัดค่าที่ฟีดเดอร์หรือบัสที่จะใช้มาตรการลดผลกระทบ จากนั้นจึงเพิ่มฟีดเดอร์ของไดรฟ์แต่ละตัวเมื่อข้อมูลของบัสชี้ไปยังแหล่งจ่ายเฉพาะที่ควรแยกออกจากระบบ.
บทความนี้ยืนยันผลลัพธ์ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคุณภาพของปูนเม็ดจากการลดฮาร์มอนิกหรือไม่
การตัดสินใจด้านกระบวนการ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องใช้วิศวกรรมเฉพาะของโรงงาน นอกเหนือจากบทความการวัดฮาร์มอนิก.
การวัดเพียงครั้งเดียวเพียงพอสำหรับการเลือกอุปกรณ์ลดระดับหรือไม่
ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับโรงงานซีเมนต์ การติดตั้งตัวเก็บบันทึกข้อมูล ชนิดของเชื้อเพลิง ช่วงความเร็วของเตาเผา การโหลดของพัดลม และระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ทั้งหมดนี้เป็นตัวกำหนดว่าสเปกตรัมนั้นแสดงถึงการผลิตปกติหรือไม่.
สามารถกำหนดขนาดอุปกรณ์ลดผลกระทบจากโหลดที่ต่ออยู่เพียงอย่างเดียวได้หรือไม่
ค่าพิกัด kVA บนเนมเพลทและจำนวนไดรฟ์ใช้อธิบายบริบทของการติดตั้ง แต่การทบทวนขีดความสามารถจำเป็นต้องอาศัยพฤติกรรมฮาร์มอนิกที่วัดได้ บันทึกการทำงาน และวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้.
บทความนี้รับประกันผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการดำเนินงานหรือไม่
ไม่ ค่าจำกัดการปล่อยมลพิษ คุณภาพปูนเม็ด สภาพเครือข่าย การทดสอบการยอมรับ และการเดินระบบ จะต้องได้รับการตรวจสอบสำหรับหน้างานและสัญญาเฉพาะนั้น ๆ.