工控网首页
>

应用设计

>

合康变频HID300A系列在电厂空冷岛上的应用

合康变频HID300A系列在电厂空冷岛上的应用

一、项目背景

发电站直接空冷系统(空冷岛),由于具有环保、节能、节水等主要特点,电站空冷技术特别是直冷技术在国内外火力发电厂的建设中得到广泛应用。鄂尔多斯某电力公司为增建一台60MW机组作为背压机组的后置机,采用东方汽轮机有限公司低压中温直接空冷凝汽式汽轮机。本期工程有1台机组,每台空冷机组配置12台风机,每台风机配置1台变频器。变频器额定功率:风机泵类160kW。

客户经多方面考察试验后,选择了合康HID300A系列变频器。由于空冷风机是按照装置的最大处理量和最高月平均温度计算设计,在不同的季节、不同的处理量的情况下,所需的风量相差很大。采用合康HID300A系列变频控制后,可根据不同气候条件改变电机转速,空冷风机的风量可随处理量、原油性质及气温的变化而变化,从而减少了能源的浪费。当所需风量比较少时,变频器在满足机组正常工况需求的情形下,使电机在低转速下运转,减少噪音及对机械的磨损,延长设备使用寿命并降低维修费用。

             图1空冷机组          

                 

图2合康变频调速控制系统

二、空冷风机变频柜的选型要求

现场空冷风机系统对变频柜的选型有以下要求:

1、空冷变频器及变频器电源开关采用组柜方式(单柜单回路),柜体采用固定安装结构,下出线方式。变频柜主电源采用与进线柜母排连接方式,防护等级不低于IP42。

2、每台柜内主控制回路至少应包括:进线刀熔开关或塑壳断路器、直流电抗器、输入滤波器、变频器、输出电抗器等;其他控制回路根据控制要求配置变压器及所有提供必要功能的电气设备,包括变频器及所有安装在控制柜内所需的设备。变频器应配通信接口(通讯协议为ModbusRS485)。为了变频系统的散热考虑,所用输出电抗器必须安装在变频器外或选用一体型式,使电厂各级母线电压上的谐波分量满足相关标准的要求。

3、变频器将完成整个风机驱动系统的运行,频率范围在旋转速度的0 %~110 %之内。并考虑由电缆、滤波器以及变频器放置于变频器柜内的降容等导致的功率损失。

4、变频器必需能够对转动的风机电机进行启动(双向重启动)。

5、变频器安装于变频器柜内,在变频器壳体的前门要安装一个按键界面(控制板),以便通过变频器实现对风机的操作以及对AC驱动装置调节器校正等。

6、控制柜的设计要考虑由功率损失引起的冷却和散热要求。气流不得被内置的装置阻隔。在柜顶上安装风扇,变换器区域的空气入口必须满足设计环境要求。

三、系统控制原理

3.1直接空冷系统工作方式

直接空冷系统是指汽轮机的排汽直接用空气来冷凝,空气与蒸汽间进行热交换。所需冷却空气,通常由机械通风方式供应。直接空冷系统所用的空冷凝汽器是由外表面镀锌的椭圆形钢管外套矩形翅片的若干个管束组成。汽轮机排汽通过粗大的排汽管道送到室外的空冷凝汽器,在换热的过程中,利用散热器翅片管外侧流过的冷空气,将凝汽器中从处于真空状态下的汽轮机排出的热介质饱和蒸汽冷凝,最后冷凝后的凝结水经处理后送回锅炉。

根据凝结水和蒸汽的流动方向,直接空冷系统可以分为顺流式、逆流式、顺逆混合式三种工作方式。顺流式是指汽轮机排汽沿配气管由上而下进入空冷凝汽器,冷凝后的凝结水的流动方向与蒸汽流动方向相同。反方向流动的便是逆流式。在直接空冷系统中,既要提供传热性能,又需放置凝结水冻结,空冷凝汽器基本都采用顺逆流联合方式。

3.2空冷风机变频控制系统

本项目直接空冷系统采用顺流为主、逆流为辅的方式,其中8台变频风机为顺流式启动,4台变频风机为逆流式启动。系统工作时,首先逆流风机先启动,随着蒸汽流量的增加,背压升高,逆流风机转速增加。当无法满足要求时,距离进气口较远的顺流单元被启动,依次类推,以保证各个管束内充满蒸汽,且空气集聚在逆流管束顶部,避免冻管。

空冷控制系统预先设定了汽轮机背压的设置值,通过处理后的实际测量值与设定值进行比较,从而发出指令,改变风机的转速以及人为决定开启或者关闭配汽管道上的蒸汽隔离阀,使冷却空气的流量与运行条件相协调,将汽轮机排汽压力保持恒定。背压实际测量值高于设定值,则提高在运风机的转速或启动更多的风机,背压实际测量值低于设定值,则降低在运风机的转速或停转部分风机。12台变频风机根据系统的蒸汽压力及温度等进行DCS集中控制。

变频柜内每台变频器都独立受控,具有远程、就地两种控制方式。当在就地工作状态时,可以在变频柜面板上手动启停风机,并对风机的运行进行控制以及设定变频器的参数。当在远程工作状态时,变频器投入运行,通过空冷机组DCS控制室可以自动控制风机的最佳运行状态。空冷机组DCS控制室输出频率控制信号对风机的转速进行控制,变频控制柜反馈电流和频率信号送入DCS控制室。变频器柜有通讯管理单元,能通过总线将各回路开关状态、变频器状态等信号经串行接口(RS485)送出的所有数据汇总。

图3逆流风机变频控制主回路图

风机电机加热器、齿轮箱油加热器馈电由变频柜内实现,并且可在DCS内实现成组及单回路自动投入。当系统运行过程中减速机油压力达不到设计要求时,压力开关会给出一个开关量信号给控制系统来报警,此时控制系统必须停止此台变频柜的运行,以充分保护减速机不在润滑不理想的条件下工作。如图:

图4逆流风机部分控制图

3.3合康变频HID300A系列的性能优势

合康HID300A系列变频器具有自动转矩提升、自动转差补偿、自动稳定输出电压、转速追踪启动功能、加速时过电流抑制、恒速时过电流降频功能、减速时过电压抑制、自动节能运行等功能。特别是AVR自动稳压功能,在电网波动下,能够输出恒定的电压。负载在剧烈波动下仍能正常运行。

(1)独特的转速追踪功能

HID300A系列无需专用的硬件检测电路和专用功能码设定,额定转速范围内,变频器在0.2s内完成电机转速、转向和相位角的辨识,并对自由旋转的电机平滑跟踪启动,并能平稳运行,解决一些高惯性负载。在空冷系统中有时候会出现异常停机,由于风机惯量还很大,风机仍高速运转。变频器器拥有的转速追踪功能,能实现快速飞车启动,极大地提高了系统的稳定性。

图5 HID300A变频器转速追踪功能

(2)独特的瞬时掉电处理方式——瞬停不停功能

图6 HID300A变频器瞬停不停示意图

电厂大型设备众多,时常启停,由于启动瞬间电流很大,网线压降急剧升高,很容易瞬间拉低电网电压,造成变频器欠压停机。此功能保证瞬时停电时变频器不会停机。在瞬间停电或电压突然降低的情况下,变频器降低输出速度,通过负载回馈能量补偿电压,以维持变频器短时间内继续运行。

(3)独特的风道设计

空冷岛变频控制是群机工作方式,设备集中布局加之外界环境温差对变频器适应能力提出了很高的要求。柜体内的HID300A系列变频器采用独立风道设计,内部电路也采用独立风扇散热,提高了产品的散热效果,弥补了一些品牌内部电路与模块散热器共用散热通道的缺陷,大大减少了灰尘、杂物进入变频器内部。散热器和风扇可单独进行清理和维护,提高了产品使用寿命。

(4)采用自主研发的电抗器

由于变频器整流过程中会产生高频谐波和进线电源的网侧谐波,因此变频柜配备滤波器、进线电抗器,有效抑制谐波对电网和电机的影响。现场的电气室距离风机较远,电机电缆线200米,变频器的输出电流除了流入电机负载外,还有一部分流入到电缆的分布电容,因此在运行时,过长的动力电缆会增加变频器的电流负担,甚至会引起变频器的过电流故障,所以变频器电机侧必需配置输出电抗器。HID300A系列变频器配置的交直流电抗器均为自主研发,针对变频器产生的各类谐波分析而量身定制,完美地抑制了大部分的谐波分量,而且性能优良,做工精湛,可靠性强。

3.4功能参数设置及说明:

四、合康变频HID300A系列在空冷岛应用上的节能分析

由流体力学可知,P(功率)=Q(风量)× H(压力),风量Q与电机转速n一次方成正比,即Q∝n;风压H与电机转速n二次方成正比, 即P∝n²。功率P与电机转速n三次方成正比,即P∝n�。变频器降速以后,电机输出功率成立方比降低。

现场技术参数如下:

按节电率15%~25%左右计算,全年用电度数计算:380V(电压)×280A(电流)×0.87(功率因数) ×24(小时)×1.732×330(年工作天数)= 1269796(kW�h);电费按每kW�h 0.40元计算:1269796×0.40=507918元。12台一共耗电:507918×12=6095020元。

五、应用效果

1、由于现场供电环境不稳,供电电源经常出现瞬时中断,使用变频器瞬停不停功能后,运行稳定,得到客户的极大认可。

2、与传统的依靠调节挡风板或控制阀门开启度的方式来调节气体流量、压力、温度相比,使用HID300A系列变频器操作简单、功能齐全、稳定可靠性高,不仅降低了现场人为操作引起的异常,还能为企业节约电能,提高经济效益。

六、结束语

空冷风机电机采用合康变频HID300A系列控制,可根据现场工况需求改变电机转速,减少了设备磨损,节能效果显著。内置的各种保护功能,保证设备安全正常运行。实践证明,合康变频HID300A系列具有优异的调速性能和良好的节能价值,值得在空冷系统中广泛推广使用。

投诉建议

提交

查看更多评论
其他资讯

查看更多

合康HCA高性能变频器重磅来袭

全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破

高压变频器在300MW机组给水泵上的应用

变频改造“不停机”,合康助力国锦煤电节能再升级

以“光伏”之翼,领航绿电未来