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产品描述

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一、 概述
    长期以来,我国**对节能工作十分重视,我国能源节约与资源综合利用“十五”规划提出高压大功率变频调速作为重点发展的节电技术之一,要求大力推动高压大功率变频调速示范工程。
在工业领域,火力发电厂的节能是非常重要的一部分。目前,在我国的能源结构中,火电约占74%(发电量占80%)。因此,如何提高和改进火电机组及其辅助设备的节能工作十分重要。我国的电力设备中,大容量,高参数的火电机组所占的比重小,整个火电发电能耗高。据统计,我国火电厂供电煤耗在400-420克/千瓦时,比国外先进国家高80-90克/千瓦时。火电厂的水耗也比较高,一般二次循环水的电厂,每百万千瓦耗水为1立方米/秒,而国外先进水平只有0.6-0.7立方米/秒。此外,火电厂的送风机,引风机,给水泵,循环水泵,凝升泵,灰浆泵等设备由于种种原因造成大马拉小车现象严重。而且发电机组的运行状态必须跟随电网负荷需求的变化而不断调节。因此,需要相应地调节上述辅助设备的运行状态,比如利用变频调速技术改变设备的运行速度,以调节给水量,给风量的大小,可以既满足生产要求,又达到节约电能,同时减少因调节挡板阀门而造成挡板阀门和管道的磨损及经常停机检修所造成的经济损失。因此,在火电厂的主要辅助设备上推广采用变频调速技术,能提高火电厂运行和供电的可靠性,节约大量能源,为火电厂带来较大的经济效益和社会效益。
火电厂厂用电设备主要包括:锅炉送引风机、锅炉给水泵、循环水泵、磨煤机等四大辅机和其它的厂用电设备。发电能源、系统构成和机组配置不同,造成厂用电率的差异。一般机组容量大,机组参数高则厂用电率低。风机和水泵是发电厂中耗电量较多的设备,在火电厂中,风机和水泵的耗电量约占厂用电量的65%左右。对厂用风机、水泵等设备进行变频调速,可以显著降低厂用电率。根据具体情况,风机、水泵采用变频调速后,节电率在30%-50%范围内,通常1年半到2年左右内可收回变频器的设备投资。
二、 传统挡板阀门调节存在的问题
    风机水泵传统的调节方式是调节入口或出口的挡板阀门开度,以此来调节流量和压力,是一种经济效益差、能耗大、设备损坏严重、维修难度大、运行费用高的落后办法。主要存在以下问题:
1.采用挡板阀门调节时,大量的能量损耗在挡板阀门的截流过程中。对风机,水泵而言,较有效的节能措施是采用调速来调节流量。由于风机水泵大都为平方转矩负载,轴功率则与转速大致成立方关系,所以当风机水泵转速下降时,消耗的功率大大下降。图1表示了风机采用各种调节方法时消耗功率与风量关系曲线。其中曲线1为输出端风门控制时电机消耗的功率,2为输入端风门控制时电机消耗的功率,3为转差调速控制(采用滑差电机,液力耦合器)时电动机消耗的功率,4为变频调速控制时电动机消耗的功率,较下面一条曲线为调速控制时风机实际所需轴功率(即电机轴输出功率)。可见,在众多的调节方式中,节能效果较好的是变频调速。
2.介质对挡板阀门和管道冲击较大,设备损坏严重。
3.挡板阀门动作迟缓,手动时人员不易操作,而且操作不当会造成风机震动。挡板阀门执行机构一般为大力矩的电动执行器,故障较多,不能适应长期频繁调节,调节线性度差,构成闭环自动控制较难,且动态性能不理想。
4.异步电动机在直接起动时起动电流一般达到电机额定电流的6-8倍,对电网冲击较大,也会引起电机发热,强大的冲击转矩对电机和风机的机械寿命存在很多不利的影响。
过去也有电厂采用液力耦合器进行调速。液力耦合装置缺点是体积大、噪声大、调速范围窄、效率低、油系统维护复杂三、采用变频调速的优点
1.变频调速能节约原来损耗在挡板阀门截流过程中的大量能量,大大提高了经济效益。
2.采用变频调速后,可实现软起动,对电网的冲击和机械负载的冲击都不存在了,同时延长了电机和风机水泵的寿命。同时,采用变频调速后,电机的无功功率通过变频器直流环节的滤波电容进行了瞬时补偿,变频器的输入功率因数可大0.95以上。相对电机直接工频运行而言,功率因数大大改善,对低速电机效果尤为明显。实现变频调速后,风机和水泵经常在额定转速以下运行,介质对水泵叶轮,风机风扇的磨损,轴承的磨损,密封的损坏都大大降低。同时,烟气对烟道挡板的冲击磨损大大降低,延长了烟道挡板的检修周期,减少了维护工作量。电机运行的振动和噪声也明显降低。
3.采用变频调速后,可以很方便地构成闭环控制,进行自动调节,调节器输出的4-20mA信号输到变频器(或通过通信接口进行控制),通过变频器调节电机转速,可以平稳地调节风量,流量,且线形度较好,动态响应快,使机组在更经济的状态下安全稳定运行。
四、 艾帕高压变频器原理及特点
    上海艾帕电力电子有限公司的Innovert系列高压变频器(单元串联多电平PWM电压源型变频器)是一种直接高压输出电压源型变频器。它采用若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出。该变频器具有对电网谐波污染小,输入功率因数高,不必采用输入谐波滤波器和功率因数补偿装置。输出波形质量好,不存在谐波引起的电机附加发热和转矩脉动,噪音,输出du/dt,共模电压等问题,不必设置输出滤波器,就可以使用普通的异步电机。
Innovert系列采用无速度传感器矢量控制技术(国内),全数字控制,具有起动力矩大,转速精度高,抗电网波动和负载扰动能力强的特点。
其原理如图2所示(以3KV高压变频器为例)a) 主电路拓扑结构
b)功率单元结构
                    图2 单元串联多电平变频器原理
    电网电压(如6KV)经过副边多重化的隔离变压器降压后给功率单元供电,功率单元为三相输入,单相输出的交直交PWM电压源型逆变器结构,相邻功率单元的输出端串接起来,中心点相联,形成Y接结构,另外三端实现变压变频的高压输出,供给电动机。3KV输出电压等级变频器每相由3个额定电压为690V的功率单元串联而成。改变每相功率单元的串联个数,就可实现不同电压等级的高压输出。6KV变频器每相由5个功率单元串联而成,10KV变频器每相由8个功率单元串联而成。
    每个功率单元分别由输入变压器的一组副边绕组供电,功率单元之间及变压器二次绕组之间相互绝缘。二次绕组采用延边三角形接法,实现多重化,以达到降低输入谐波电流的目的。对于6KV电压等级变频器而言,给15个功率单元供电的15个二次绕组每3个一组,分为5个不同的相位组,互差12º电角度,形成30脉冲的整流电路结构,输入电流波形接近正弦波,总的谐波电流失真可达到1%左右,由于输入电流谐波失真很低,而且采用二极管整流方式,变频器输入的综合功率因数可达到0.95以上。图3为该变频器的输入电压电流波形。
    逆变器输出采用多电平移相式PWM技术,同一相的功率单元输出相同幅值和相位的基波电压,但串联各单元的载波之间互相错开一定电角度,实现多电平PWM,输出电压非常接近正弦波。输出电压每个电平台阶只有单元直流母线电压大小,所以du/dt很小。功率单元采用相对较低的开关频率,以降低开关损耗,提率,变频器额定效率可大98.5%,考虑输入变压器后的总体效率仍在97%以上。由于采用移相式PWM,电机电压的等效开关频率大大提高,且输出电平数增加,以6KV输出变频器为例,输出相电压为11电平,线电压为21电平,输出等效开关频率为6KHZ,电平数和等效开关频率的增加有利于改善输出波形,降低输出谐波,由谐波引起的电机发热,噪音和转矩脉动都大大降低,所以这种变频器对电机没有特殊要求,可直接用于普通异步电机。图4为此类变频器的输出电压,电流波形

  安装变频器后,电动机实现了软起动,电机转速从零按照设定的加速时间缓慢升速至运行转速,减少了冲击力矩对电机和风机的损害。安装变频器后,由于正常工作时风机的转速比额定转速低,当机组负荷在200MW时,采用变频器调速后,电机转速比额定转速低150rpm,大大减少了风机叶轮的磨损。
六、采用变频调速应该注意的问题
1.可靠性方面的考虑。电厂的性质决定了用于电厂用的高压变频器需要有很高的可靠性,保电厂的安全生产。Innovert系列采用主流的功率单元串联技术方案,而不是功率器件直接串联,避免了器件直接串联带来的均压问题,本质上保了系统的可靠性。同时,产品特有的无速度传感器矢量控制技术在提高起动力矩和转速精度的同时,提高了抗电网波动和负载扰动能力,大大提高了可靠性。
2.变频器输入谐波对电力系统的影响。如果变频器输入电流谐波较大(比如传统的电流源型变频器),对火电厂的电力系统会产生如下危害:供电系统的继电保护装置误动作,可能导致大面积停电。测量仪器仪表误差增大,影响计量精度和控制性能。影响其它电力电子装置,电子计算机系统及通信设备的正常工作。谐波使电机,变压器和电容器等用电设备损耗增大,严重时会过热或烧损。Innovert系列高压变频器输入电流谐波失真较小,对电网基本不产生谐波污染,满足IEEE满足IEEE519-1992和GB/T14549-93标准。大,中型火电厂自动化水平高,大多数采用自动化仪表和计算机控制系统,对用电系统的谐波要求很高,Innovert变频器在方面有很大的优势。
3.变频器输出波形对电机的影响。由于火电厂应用变频调速很大部分是旧有设备的改造,原有的普通电机是设计成为电网直接运行的,而电网电压波形基本为正弦波。如果变频器输出波形质量不好的话,会对电机产生不良影响。变频器输出谐波会引起的电机附加发热和转矩脉动,噪音增加,输出dv/dt和共模电压会影响电机的绝缘。Innovert系列高压变频器由于输出波形质量好,不必设置输出滤波器,就可以使用原有的普通异步电机。
七、结论
    我国火电厂大多数为中、小型机组,数量多 ,单机容量小。不仅发电机组陈旧,其所属的主要辅助设备也较落后,效率低,设备选型不当,大马拉小车。风机水泵的流量压力调节方式基本为进出口闸门的调节,耗能大,经济效益差,设备损坏严重,急需采用先进的高压变频调速进行技术改造,以降低火电厂的厂用电率,节约电能,提高企业的经济效益。
火电厂辅机采用高压变频调速技术,通过上海艾帕电力电子有限公司高压变频器的应用实践证明是必要的、可能的,且经济效益显著。
    Innovert系列高压变频器可靠性高,输入输出波形质量好,适合于火电厂辅机的变频调速,能提高火电厂运行和供电的可靠性,节约大量能源,为火电厂带来较大的经济效益和社会效益。

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 中小型水厂是指日供水能力在一万吨到十万吨的范围,水泵电机由380V低压供电,单功率在315KW以下的水厂。这种规格的水厂在我国的中小城市、大中型工矿企业及经济发达地区的乡镇中都较为普遍。

    这类水厂水泵配置一般有(大、小)两档或(大、中、小)三档功率。水泵的数量和容量由备用要求和供水能力决定,不同档功率的水泵用来调节供水压力。水泵电机同(自耦)变压器降压启动装置来启动,启动电流较大。一般采用以下两种供水方式:
1.通过开、停不同组合的机组来调节供水压力,直接给管网用户供水。这种供水方式机组开、停频繁,供水压力只能作有级调节,受操作人员的限制较多。若机组开、停调整不及时或机组功率大小配置不合理,随着用水量的变化,会出现供水压力的大幅度波动。供水压力过低、不能满足用户要求。压力过高时,使管网泄漏和每吨水耗电量增加,造成浪费,容易造成爆管事故。
2.在**种供水方式的基础上,在管网中增设高位水池。这种方式可以缓解供水压力的波动,也有一定的节能效果。但高位水池占地面积大、造**。需要增加值班人员、对水质也有二次污染。由于水池高度和其在管网中的位置受地理环境的限制,在很多水厂起到的节能效果并不明显,只是在泵站短时停电时保证用户用水的要求。因此采用这种供水方式不是佳的解决办法。
目前,在水泵调速基础上发展起来的恒压供水技术已广泛应用于中小型水厂的泵站运行控制,在提高供水质量和降耗节能入自动化生产方面都有十分明显的经济效益和社会效益。
水泵调速及节能分析
1.水泵调速节能分析
    众所周知,在水厂的网系统中,对于水泵,其扬程(H)、流量(Q)、转速(n)和轴功率(P)之间存在如下的关系:
    Q=K1n                 H=K2n2           
    P=K3HQ=K1K2K3n3=Kn3
    其中K1、K2、K3、K为常数。可以看出,水泵出口流量与转速成正比,扬程与转速的平方成正比,消耗的轴功率与转速的三次方成正比。对水泵进行调速运行,不仅对供水流量与压力进行调节,而且有着非常明显的节能效果。
2.调速方式分析
    水泵调速的途径有两种。一种是电机转速不变,通过电机与水泵间的耦合器来达到调速的目的,常见有液力耦合器。这种方式效率低,节能效
果较差。另一种是调节电机的转速。交流异步电机转速如下:
 
    式中f为电源频率,p为电机的较对数。S为转差率。可见调速方式有多种,如调压调速、变级调速、串级调速和变频调速等。其中变频调速由于其调速范围宽、电机效、适用面广、可改善电机功率因数、性能价格比高、节能效果较好等诸多优点而越来越多地就用于需要调速的场合。目前变频调速器(以下简称变频器)已广泛应用于水泵调速。
恒压供水技术
    恒压供水的基本思路是:采用电机调速装置控制水泵组调速运行,并自动调整水泵组的运行台数,完成供水压力的闭环控制,在管网流量变化时达到稳定供水压力和节能的目的。系统任意设定供水压力值,其与反馈总管的实际压力值通过PID调节后控制调速装置,以调节水泵机组的运行速度,从而调节系统的供水压力。
    恒压供水技术采用的调速装置基本上都是变频调速器。而系统控制器的选用经过了单板机,单片机、温控器、可编程序控制器(PLC)的发展过程。PLC控制的变频恒压供水系统目前是恒压供水控制的主流,它以可靠性高、编程简便、灵活性强、系统自动化程度高等诸多优点而受到普遍欢迎。PLC不仅可以实现数字PID调节功能,并可完成水泵组的监控、自动抽真空、自动抽剩余水等一系列控制功能,并可实现系统的优化控制,以达到较佳的节电效果。
在中小型水厂的管网系统中,由于管网是封闭的,泵站供水的流量由用户的用水量决定。泵站供水的压力以满足管网中压力较不利点的用户的用水要求为前提。而管网从泵站到压力较不利点的压力损失(△H)和流量(Q)之间存在着如下关系:
△H=k  Q2
    设HST为压力较不利点所需要的较低压力,则泵站出口总管压力H按下式的关系供水,则可满足用户的要求,又有较佳的节电效果:
H= HST + △H= HST + K Q2
    因此,供水系统的设定压力应该根据流量的变化而改变较为合理。这种恒压供水技术称为变量恒压供水。采用这种方式供水时系统必须泵站的出水流量,在我国目前的情况下,流量计的稳定性、可靠性和准确性都不高,用作为控制量会对系统的控制性能和可靠性产生较大的影响。因此这种调节方法在实际工程中应用较少。但流量变化的规律基本上可以掌握,因此在大多数场合,都采用时钟控制器定时自动改变设定压力的方法来近似流量的变化规律。实践证明这种分时可变恒压供水的方法可以达到比较理想的控制效果。
    在有些场合,考虑到停电时的供水问题,采用恒压供水系统后还需要保留高位水池。这种情况下由于管网不是全封闭的,不能根据管网流量的变化来确定供水压力。一般根据经验确定一个比较合适的供水或根据高位水池的水位高低来调节供水压力。
    由于变频器价格比较昂贵,在恒压供水技术改造时,一般采用一台调速泵和多台恒速泵并联运行。当管网流量变化时,采用开停恒速泵进行大调,利用调速泵进行细调。调速泵选择泵站中的大泵,使调节范围较大。恒速泵的功率以小于调速泵额定功率的三分之二大于调速泵额定功率的二分之一为好,这样既可以保调速泵运行于区,以提高调速泵的运行效率,又可以保调速泵有较宽的调节区域,以减少恒速泵的开停。



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