电子论文-变频器在火力发电厂凝结水系统中的应用.pdf
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1、第20卷第3期上海电力学院学报Vol.20,No.32004年9月JournalofShanghaiUniversityofElectricPowerSep.2004文章编号:1006-4729(2004)03-0007-06变频器在火力发电厂凝结水系统中的应用 收稿日期:2004-03-05徐支援1,邢善莲2(1.马鞍山发电厂,安徽 马鞍山 243021;2.万能达发电公司,安徽 马鞍山 243051)摘 要:分析了发电厂凝结水系统的概况及实施变速调节的必要性,对水泵节能原理和异步电机各种调速方法进行了简要对比,重点讨论了静态电力电子装置变压变频器工作原理,并对马鞍山发电厂凝结水系统所采用的
2、LB系列变频器作了详细介绍和应用说明.关键词:变频器;火电厂;凝结水系统中图分类号:TM621;TN773文献标识码:AThe Application of Frequency Converter in CondensationWater System of Power PlantsXU Zhi2yuan1,XING Shan2lian2(1.Power Plant of Maanshan,Maanshan243021,Chian;2.Wannengda Power Plant Co.,Maanshan243051,China)Abstract:On the basis of analyzin
3、g the general condition of the condensation systemof the power plantand the necessity of the application of its velocity modulation as well as the principle of energy2savingpump,this paper makes a concise comparision between various mathods of velocity modulation,forasynchronous motors and mainly di
4、scusses the principle of a static electrical2electronic variable voltagevariable freauency device.It also presents a detailed introduction into and explanation of the application ofLB2Serial Frequency Converter in the condensation system of Maanshan Power Plant.Key words:frequency converter;power pl
5、ant;condensation system 截止2003年底,我国发电总装机容量已达到3.5108kW,预计2004年底总装机容量将达到4.2108kW.其中火力发电容量占整个电力系统总装机容量的80%左右.巨大的电能消耗越来越引起社会各界的重视,特别是在 中华人民共和国节约能源法 实施后,各地对节能降耗产品更加关注.随着人们生活水平的提高和对用电时段选择自主性的加强,电力系统峰谷差也将进一步扩大,作为电能消耗较为集中的用户,发电厂有义务进行节能降耗、提高用电效率、促进新技术和新产品普及的研究.凝结水系统是火电厂热力循环中的重要环节,采用先进技术对凝汽器水位和凝结水母管压力进行控制对整个热
6、力循环的安全性与经济性均有重要意义.马鞍山发电厂对2125MW机组凝结水系统实施变频改造获得成功,从而为节能降耗和推广新技术起到了积极的示范作用.本文就这一问题进行分析和论述.1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co.,Ltd.All rights reserved.1 离心水泵节能原理及调速现代火力发电厂凝结水系统绝大多数使用的是离心水泵,根据流体力学原理,离心水泵轴功率P与出口扬程H,流量Q,机械效率的关系为P=HQ出口压力与流量的关系见图1.图1 出口压力H与流量Q的关系由图1可知,当前工作点在“1”处,欲将流量Q1降至Q2,有两条途径:(1
7、)转速不变,保持n=n1,增加阻力,关小阀门,工作点将沿N1线移至“2”处,此时消耗轴功率P2=H2Q2(2)阻力不变,保持R=R1,降低转速,使n=n2,工作点将沿R1线移至“3”处,消耗轴功率P3=H3Q2由于机械效率 几乎不变,可以认为是常数,因此,两轴功率差为 P=P2-P3.通常P约占P2的30%50%.由此可见,采用调速方法比改变阻力方法节能更显著.2 电机调速技术的历史与现状分析20世纪的大多数时期为直流传动调速和交流传动恒速阶段,直至20世纪末,交直流传动按调速分工的格局才被打破,主要原因是直流电机换向器受容量限制(极限容量与转速乘积应小于106kW/rmin-1),为此,世界
8、先进国家投入了大量的人力和财力去研究高效节能的交流调速系统,并取得了极大成功.由交流异步电动机原理可知:从定子传入转子的电磁功率Pe=Pm+Ps,即为机械功率和转差功率.根据转差功率消耗情况,目前异步电动机调速系统的基本类型可分为3类.2.1 转差功率消耗型调速系统该调速系统主要通过降低电压调速、电磁转差离合器调速和转子绕阻串电阻调速.主要通过增加转差功率的消耗来换取转速的降低,因而效率较低.2.2 转差功率回馈型调速系统该调速方法使转差功率的一部分消耗掉,而大部分则通过变流装置回馈给电网或转为机械能.主要采用转子绕阻串级调速,但新增变流装置后会消耗一定的功率.2.3 转差功率不变型调速系统该
9、调速系统的转差功率消耗基本保持不变,如改变磁极对数进行调速等.由于转差功率消耗基本不变,因此,效率最高.但改变磁极对数只能进行有级调速,因而应用场合有限.最理想的交流调速应采用无级变频调速.保持每极磁通量为额定值,既可防止磁通太弱,没有充分利用铁心造成的浪费,又可防止过分增大磁通使铁心饱和、导致励磁电流过大而损坏电机的现象,根据电机学理论E=4.44f1N1KN1m要保持m不变,且E接近电动机电源电压,可近似要求V/f=常数,这就能满足 m不变.我们将此称为恒压频比控制,也称变压变频控制,即VVVF型(Variable Voltage Variable Frequency).由于传统的逆变环节
10、采用相控方式,调压、调频两极可控,造成电路复杂、成本高、功率因数低、输出谐波分量大;采用SPWM后,用不控整流,输入端功率因数不变,调压、调频在同一环节完成,可以较好地抑制和减少输出谐波,使输出波形接近正弦波,这是当前变频装置中较为理想的结构形式,见图2.马鞍山电厂变频改造采用了这种结构方式.SPWM是根据能量等效原理在惯性环节中不同形状的窄脉冲能量作用近似相同,将正弦波用若干等幅不等宽的窄方波等效,见图3.设正弦波电压U1=UMsint,直流矩形波电8上 海 电 力 学 院 学 报 2004年 1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co.,Ltd.
11、All rights reserved.压U=Us/2.将正弦波半个波作n等分,则每等分为/n,则对应第i个直流矩形波窄脉冲宽度为i,根据面积相等的等效原则图2LB4245整机电原理框图图3 与正弦波等效的等幅不等宽矩形波序列 iUs2=UmQi+/2nQi-/2nsintd(t)=2Umsin2nsinQi当n较大时sin2n2n于是i=2UmnUssinQi可见,随着正弦波幅值的变化,矩形波宽度也会发生相应变化.根据数学分析可知,期望的正弦波分段越多,脉冲宽度越窄,等效性越好.依据上述原理,可以用计算方法求得SPWM脉冲波形的宽度,而且采用数字控制是很容易实现的.马鞍山电厂使用的LB系列变
12、压变频器,控制元件采用的就 是Intel公 司 的16位 微 处 理 器 芯 片N87C196mc,在软件控制下可直接产生高质量的SPWM脉冲序列.功放元件采用的是绝缘栅双极晶体管IG BT,其开关频率可达20 kHz,按基频50Hz计算,每个周波可分段40次,从而满足了波形要求.3 凝结水系统自动控制方案分析凝汽器水位一般采用与除氧器水位协调控制的方法.影响凝汽器和除氧器水位的因素很多,如负荷变化、给水流量变化、化学补水阀开度等.在9 徐支援等:变频器在火力发电厂凝结水系统中的应用 1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co.,Ltd.All ri
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