DHVECTOL大功率高压变频器在国产超超临界机组引风机系统中的成功应用.docx
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1、DHVECTOL大功率高压变频器在国产超超临界机组引风机系统中的成功应用2.2.1系统构成DHVECTOL-HI04750/06高压变频器采用单元串联多电平技术,直接6kV输入,直接6kV输出。由主控制系统、功率单元、移相变压器和旁通系统组成,其系统构造如图2、图3所示。该系统由24个功率模块组成,每8个功率模块串联构成一相,三相Y连接,直接输出6kV到电机。2.2.2主控制系统DHVECTOL-HI04750/06变频器控制系统采用鲁棒型无速度传感器矢量控制,对24个大功率模块进行频率准确智能控制,使变频器提供准确稳定的电压和频率输出,控制系统还对变频器各级系统进行时时监控,实现故障的及时报
2、警和保护。由于控制系统是采用日立专用智能变频控制芯片,变频器具有极高的可靠性和安全性,同时具有良好的抗干扰性能,高精度控制性能。2.2.3输入侧变压器移相变压器将网侧高压变换为副边的多组低压,各副边绕组在绕制时采用延边三角接法,互相之间有一定的相位差。系统变压器副边绕组分为8级,每级电压460V,互相间移相15,构成48脉冲整流方式。这种多级移相叠加的整流方式,消除了大部分由独立功率模块引起的谐波电流,能够大大改善网侧的电流波形,使变频器网侧电流近似为正弦波,使其负载下的网侧功率因数到达0.95以上,有效的阻止了向输入侧电网污染。另外,由于变压器副边绕组的独立性,使每个功率模块的主回路相对独立
3、,其工作电压由各个低压绕组的输出电压来决定,工作在相对的低压状态,类似常规低压变频器,便于采用现有的成熟技术。各模块间的相对电压,由变压器副边绕组的绝缘承当,避免了串联均压问题。2.2.4逆变模块移相变压器的每级副边绕组的输出作为每个功率模块的三相输入。逆变模块是整台变频器实现变压变频输出的基本单元,整台变频器的变压变频功能是通过单个功率模块实现的,每个功率模块都相当于一台交-直-交电压型单相低压变频器。功率模块整流输入侧用二极管三相全桥不控整流,中间采用电解电容储能和滤波,逆变输出侧为4只IGBT组成的H桥,电路构造如下列图所示。2.2.5输出侧构造输出侧由每个单元的U、V输出端子互相串接而
4、成星型接法给电机供电,通过对每个单元的PWM波形进行叠加,可得到阶梯正弦PWM波形。这种波形正弦度好,dv/dt小,对电缆和电机的绝缘无损坏,无须输出滤波器,就能够延长输出电缆长度,可直接用于普通电机。同时对电机的谐波损耗大大减少,消除负载机械轴承和叶片的振动。2.3变频器的旁通柜:2.3.1每一套引风机变频器配置一套手动旁路柜,直接控制变频器的输入输出,通过旁路柜的切换操作来实现引风机的工频、变频运行方式的切换。工频、变频侧隔离开关之间采用电气互锁和机械互锁相结合方式,操作方便、安全可靠。2.3.2机组正常运行时,A、B两侧引风机同时采用变频方式运行。当引风机变频器出现重故障时可手动旁路柜切
5、换成工频方式运行,旁路柜具有明显断点,实现变频器主回路高压完全隔离,为变频器的检修提供了安全保障。图5中QS1、QS2为隔离刀闸开关,其中QS2单刀双掷开关。当变频运行状态:合隔离刀闸QS1,QS2置于a点,按变频启动规程启动变频器。当工频运行状态:QS2置于b点,隔离刀闸QS1分断,按工频启动规程启动电机。检修变频器时,断QS1,QS2置于b点。检修电机时,断QS1,QS2置于a点。该系统由24个功率模块组成,每8个功率模块串联构成一相,三相Y连接,直接输出6kV到电机。2.2.2主控制系统DHVECTOL-HI04750/06变频器控制系统采用鲁棒型无速度传感器矢量控制,对24个大功率模块
6、进行频率准确智能控制,使变频器提供准确稳定的电压和频率输出,控制系统还对变频器各级系统进行时时监控,实现故障的及时报警和保护。由于控制系统是采用日立专用智能变频控制芯片,变频器具有极高的可靠性和安全性,同时具有良好的抗干扰性能,高精度控制性能。2.2.3输入侧变压器移相变压器将网侧高压变换为副边的多组低压,各副边绕组在绕制时采用延边三角接法,互相之间有一定的相位差。系统变压器副边绕组分为8级,每级电压460V,互相间移相15,构成48脉冲整流方式。这种多级移相叠加的整流方式,消除了大部分由独立功率模块引起的谐波电流,能够大大改善网侧的电流波形,使变频器网侧电流近似为正弦波,使其负载下的网侧功率
7、因数到达0.95以上,有效的阻止了向输入侧电网污染。另外,由于变压器副边绕组的独立性,使每个功率模块的主回路相对独立,其工作电压由各个低压绕组的输出电压来决定,工作在相对的低压状态,类似常规低压变频器,便于采用现有的成熟技术。各模块间的相对电压,由变压器副边绕组的绝缘承当,避免了串联均压问题。2.2.4逆变模块移相变压器的每级副边绕组的输出作为每个功率模块的三相输入。逆变模块是整台变频器实现变压变频输出的基本单元,整台变频器的变压变频功能是通过单个功率模块实现的,每个功率模块都相当于一台交-直-交电压型单相低压变频器。功率模块整流输入侧用二极管三相全桥不控整流,中间采用电解电容储能和滤波,逆变
8、输出侧为4只IGBT组成的H桥,电路构造如下列图所示。2.2.5输出侧构造输出侧由每个单元的U、V输出端子互相串接而成星型接法给电机供电,通过对每个单元的PWM波形进行叠加,可得到阶梯正弦PWM波形。这种波形正弦度好,dv/dt小,对电缆和电机的绝缘无损坏,无须输出滤波器,就能够延长输出电缆长度,可直接用于普通电机。同时对电机的谐波损耗大大减少,消除负载机械轴承和叶片的振动。2.3变频器的旁通柜:2.3.1每一套引风机变频器配置一套手动旁路柜,直接控制变频器的输入输出,通过旁路柜的切换操作来实现引风机的工频、变频运行方式的切换。工频、变频侧隔离开关之间采用电气互锁和机械互锁相结合方式,操作方便
9、、安全可靠。2.3.2机组正常运行时,A、B两侧引风机同时采用变频方式运行。当引风机变频器出现重故障时可手动旁路柜切换成工频方式运行,旁路柜具有明显断点,实现变频器主回路高压完全隔离,为变频器的检修提供了安全保障。图5中QS1、QS2为隔离刀闸开关,其中QS2单刀双掷开关。当变频运行状态:合隔离刀闸QS1,QS2置于a点,按变频启动规程启动变频器。当工频运行状态:QS2置于b点,隔离刀闸QS1分断,按工频启动规程启动电机。检修变频器时,断QS1,QS2置于b点。检修电机时,断QS1,QS2置于a点。3变频节能改造效果分析:3.1变频调速节能理论:过去,我们对风机、水泵采用挡板、阀门进行流量控制
10、、造成了大量的能源浪费。如今国际上普遍采用转速调节方式进行节能,固然有多种方式,但是其中应用得最为大量的为变频调速方式。采用变频器对风机水泵等机械装置进行调速控制来控制风量、流量的方法是如今应用得非常广泛的且非常有效的节能方法,对于经济发展具有重要的意义。风机和水泵固然是两类不同的机械装置,但是就其基本构造和工作原理而言却是基本一致的,分析的方法也基本一样。下面就以风机为例进行讲明。3.1.1风机的参数和特征3.1.1.1风机的基本参数风量Q:单位时间流过风机的空气量m3/s;风压H:空气流过时产生的压力。其中风机给予每立方米空气的总能量称为风机的全压HtPa,它是由静压Hg和动压Hd组成,即
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