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高压变频器在发电机组凝泵上的应用
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??300MW火力发电机组的凝结水泵改造成变频调速运行,技术可行,节能效果明显。并且合理设计变频系统,谨慎选择变频器生产厂家能够保证在不降低机组可靠性的同时,用最少的投资,实现最大的节能效果。我公司的是采用北京利德华福电器技术有限公司的HARSVERT-A变频器。关键词:凝泵?变频???改造????凝结水泵是凝结水系统的重要动力设备,它的作用是把凝汽器中的凝结水打入低压加热器加热后送入除氧器内,是变频拖动对象。在电厂应用中,凝结水泵工频实际运行时均偏离经济运行工况,机组带部分负荷时偏离更远,电动机电能浪费严重。变频调速装置可以使凝结水泵处于最佳运行状态,大大提高运行效率,达到节能的目的。我国已对变频调速技术进行了一定的研究,主要用于中、小型设备上,如给煤机、给粉机、中、小型风机、水泵及其它领域等,并得到了广泛的推广和应用。目前高电压大功率电动机的变频调速装置也在推广之中。我公司的300MW机组凝结水泵,通过技术改造,大胆使用了高压变频器,获得了很好的经济效益,并取得了一定的经验。?????1 变频器节能原理?????异步感应电动机的转速n与电源频率f、转差率s、电机极对数p三个参数有如下关系:?????改变f、s、p其中任何一个参数都可以实现转速的改变。变频器是通过改变电源频率f的方式来改变电动机转速的。在异步感应电动机的设计制造完成后,虽然在带负载运行过程中由于负载变化,滑差率会略有变化,但是由于凝结水泵对转速精度要求不高,因此可以近似认为水泵转速与其拖动电机定子频率成线性关系。正是因为变频器优良的调速性能,变频调速成为当今调速应用的生力军。随着科学技术的不断发展,?高电压大功率半导体器件和高速度控制芯片的出现,高压变频器应运而生,使发电厂大型辅机的调速运行成为现实。从而省过去由于阀门、挡板节流等带来的功率损失,达到节能的目的,提高了发电企业的经济效益。对于水泵,由流体动力学理论可以知道,流量与转速的一次方成正比;扭矩与转速二次方成正比;而泵的功率则与转速的三 3 凝结水泵变频改造方案??????我公司300MW机组配备2台100%容量的凝结水泵,?型号9LDTN-7,额定流量?1000m3/h,扬程240m,转速1480rpm,配用1000KW的异步电动机,阀门调节。现增设HARSVERT-A06/130高压变频器,实现0~50Hz无级调速,功耗随机组负荷变化而变化,进而提高设备利用率,达到最佳经济运行模式的目的。改造遵循最小改动,最大可靠性,最优经济性的原则。变频器选型及参数:系统改造方案如图6。为了充分保证系统的可靠性,为变频器同时加装工频旁路装置,变频器异常时,变频器停止运行,电机可以直接手动切换到工频运行状态下运行。工频旁路由3个高压隔离开关QS1、QS2和QS3组成(见左图,其中QF为甲方原高压开关柜内的断路器)。要求QS2和QS3不能同时闭合,在机械上实现互锁。变频运行时,QS1和QS2闭合,QS3断开;工频运行时,QS3闭合,QS1和QS2断开。???????为了实现变频器故障的保护,变频器对用户开关QF进行连锁,一旦变频器故障,变频器跳开QF,要求用户对QF的合分闸电路进行适当改造。并且两台凝结水泵是一备一用,当变频泵跳闸时,联启工频备用泵,不会影响凝结水系统正常工作。变频泵工频旁路时,变频器始终允许QF合闸,撤消对QF的跳闸信号,使电机能正常通过QF合闸工频启动。凝结水泵变频运行后,改造前调节凝结水流量的调节阀门完全打开,凝结水再循环系统关闭,并由变频器或DCS系统控制凝结水泵的电动阀门,实现变频水泵与电动阀门的联动。联动逻辑关系为:??????变频水泵启动前,阀门应关严;DCS向变频器发出启动指令后,水泵转速逐渐加快,泵口水压相应升高,当泵口水压大于阀外侧管网水压时,变频器发出开阀指令,阀门打开;当阀门开全后向变频器返回阀门开全信号,变频器进入正常运行状态。当变频水泵停机时,有两种状态,一种是变频器正常停机,一种是事故急停,正常
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