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自动化设备厂家变频调速技术及其在火电厂的应用

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自动化设备厂家变频调速技术及其在火电厂的应用

发布日期:2017-08-01 作者: 点击:

自动化设备厂家变频调速技术及其在火电厂的应用刘显哲(山西省电力公司,山西太原030001)绍了变频调速技术的特点及发展过程:变频调速;火电厂;应用;分析1994北电力大学电力系高电压与绝缘技术专业lecfroricPublish使压力大All常发生泵的法兰大量漏/水第二£n由目前,发电厂的大多数泵类机械是由三相交流电动机驱动的,它们的负载输出需要随时改变和自动调节。为了满足这一要求,常采用的手段是靠控制被驱动设备的截门、闸板等进行节流调节,不仅造成大量节流损失,更重要的是在通过以机械部件的开与关来实现负载调节时,机械部件的磨损、卡涩等都会给生产过程中的负载自动调节带来一些不良因素,影响自动调节过程的安全运行。因此,以控制电气量调节电动机的旋转速度来代替目前的机械调节,即实现交流电动机的调速运行,进而消除机械调节损失,提高自动调节过程的运行可靠性,是解决目前机械调节问题的一种好方法。

交流变频调速技术及其发展交流变频调速技术是电力电子技术微电子技术高度发展的产物,是现代电力传动技术的一个主要发展方向,是工业企业进行技术改造和设备更新换代的理想装置交流电动机的变频调速方式发展很快,己由原来的常规控制方式PAM(PulseAmplitudeModulation),即改变电压源和电流源的幅值进行输出控制,发展到现在的PWM(Pulse WidthModulation),即靠改变脉冲苋度调制电压输出波形和SPWM调速方式,即正弦波脉宽调制目前,最为理想的调制方式应属空间矢量控制.

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空间矢量控制是把异步电动机参数等效为直流电动机那样的控制参数,既可控制变量的大小,又可控制其电位,它以电机的圆形磁场为目标,以PAPK矢量建立磁通与逆变器开关模式之间的对应关系进行PWM调制,使电机气隙内产生了一个幅值不变的旋转磁通,这种以矢量控制进行SPWM调制的逆变器应用于交流电动机的调速运行,近似模拟了直流电机的调速性能,可以做到与直流电机的调速运行相媲美,是一种较为理想的调速方式2变频调速技术在火电厂的应用目前,山西省电力公司所属发电厂单机容量在200MW及以上的机组己普遍应用或正在进行变频改造截止2000年底,太原一电厂(2(300MW)太原二电厂(2<200MW)的低压加热器疏水系统和给粉系统己全部进行了改造,神头一电厂(6< 200MW)己完成了4台机的改造,霍州发电厂(4<100MW)完成了3台,娘子关发电厂(4(100MW)完成了两台,其余机组也将利用大、小修的机会逐步完成低加疏水系统或锅炉给粉系统的变频改造鉴于100MW以下机组己属于退役或逐步退役机组,没有进行变频改造2.1太原第二热电厂变频改造实例2.1.1基本情况太原二电厂(以下简称“太二”)是山西省第一座高温高压热电厂.

总装机容量6.5GW7号、8号机为200MW机组,1993年~1995年建成投产,其低压加热器疏水系统,原设计是4号、3号低压加热器疏水逐级自流至2号低压加热器,低压加热器疏水泵靠汽动疏水调节阀将2号低压加热器疏水送3号低压加热器疏水侧入口,汽动疏水调节阀接受2号低压加热器水位信号来改变其出口门开度大小,以控制疏水泵出力,从而保持2号低压加热器的水位稳定正常状态时,一台疏水泵运行,另一台并列备甩这种方式在运行中存在以下几方面的问题:第一,由于靠出口门截流调节,运行中截流量很大,负荷/流量/转速/r.min- 1电流/A消耗功率/kW/MWm3h改造前改造后改造前改造后改造前改造后150于调整门的调节系统滞后,调节品质差,加上调节系统动作频繁,常出现卡涩、磨损、漏流和机构损坏等故障.

不仅影响了自动调整的稳定性,而且造成低压加热器疏水泵汽蚀,水泵轴向窜动严重,电流晃动大,轴承损坏,疏水管道振动和泄漏等故障,加了维护工作量;第三,低压加热器疏水泵采用定速运行方式,通过出口调整门节流来控制低压力口热器水位,在实际运行中水位时高时低,运行人员操作频繁,影响机组安全和经济运行;第四,由于上述原因,使低加疏水泵经常无水位运行,造成疏水泵因汽化震动而损坏,或导致机械故障,有的疏水泵仅能使用1个月甚至更短,常因维护人员来不及维修而停用,使低压加热器系统疏水直接排至凝结器热井,降低了机组的热效率。


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