蕪湖負壓風機軸流風機安裝簡介高壓變頻調速裝置在火電廠300MW機
安裝前的準備工作
安裝前應全面熟悉了解風機的說明書,弄清風機工作的通風工程圖紙,開箱檢查風機各部件是否齊全,機殼外部有否碰傷,特別要注意頭部整流器是否有碰傷變形,各部件聯接是否緊密,葉片電機有無損傷,葉輪轉動是否靈活,如發現問題應予以修理及調整。
檢查風機的安裝基礎,它必須有足夠的強度和剛度,以保證能承受風機運行時的負荷,同時檢查基礎與風機的聯接尺寸是否符合設計要求。
風機的安裝
1、風機臥地式安裝
將減振器通過聯接螺栓固定于風機機座,用中心高調整墊板調節各減振器水平高度,用固定螺栓將風機固于已焊接在基礎上的聯接鋼板上,如風機由于抗震等原因無需減振器,則將風機機座上的螺孔與基礎上的預埋螺栓直接聯接即可。
2、側墻臥式安裝
風機安裝的基本要求與臥地式安裝相同,只是安裝托架做成斜臂支撐式,托架要有足夠的強度和剛度,10#以上風機不宜采用此種安裝方式。
3、懸掛式安裝
先將減振器與風機用螺栓聯接成一體,減振器對稱安裝,布置于風機重心兩側,直接將風機提升插入安裝于懸掛支架,懸掛支架的高度,視實際空間距離由用戶自定,16#以上風機一般不采用此種安裝型式。
4、立式安裝:風機立式安裝方法與臥地式安裝一致,對風機基礎的強度與剛度要求更嚴格。
風機與兩端管道的聯接必須采用撓性接頭,以隔離振動和保護風機
摘要: 隨著高壓變頻裝置應用領域不斷擴大,300MW機組軸流靜葉可調引風機也開始應用。300MW機組引風機采用變頻裝置后,風量的調節相對原有運行方式有很大的改動,并且高壓變頻裝置自身的可靠性也將會影響機組的正常工作。本文結合陽光電廠引風機的變頻改造項目,介紹了如何根據電廠有關工程的特點,使用高壓變頻調速裝置對引風機進行變頻改造。變頻調速裝置不僅可以達到節能明顯的目的,更主要是調節性能好,同時也改善了風機和電動機啟動,延長了設備的使用壽命。
關鍵詞: 引風機、變頻調速裝置
1、引言
山西陽光發電有限責任公司1#機組(燃煤)設計出力為300MW,機爐配有兩臺AN-28靜葉可調軸流式引風機,額定風量928800m3/h、全壓為3196Pa,配用YKK800-8-W型電動機,額定功率2000kW、額定電壓6kV、額定電流254A,電機無調速裝置,靠改變風機靜葉的角度來調節風量。
發電廠的發電負荷一般在50%-100%之間變化,發電機輸出功率變化,鍋爐處理也要相應調整,鍋爐的送風量、引風量相應變化,引風機出力調整采用通過改變風機的葉片的角度來調節。通過改變風機靜葉的角度來調節風量盡管比一般采用控制入口擋板開度來實現風量的調節有一定的節能效果,但是節流損失仍然很大,特別是低負荷時節流損失更大。其次靜葉調節動作遲緩,造成機組負荷相應遲滯。異步電動機在啟動時啟動電流一般達到電機額定電流的8-10倍,對廠用電形成沖擊,同時強大的沖擊轉矩對電機和風機的使用壽命存在很大不利影響。
當風機轉速發生變化時,其運行效率變化不大,其流量與轉速的一次方成正比,壓力與轉速的平方成正比,軸功率與轉速的三次方成正比,當風機轉速降低后,其軸功率隨轉速的三次方降低,驅動風機的電機所需的電功率亦可相應降低,所以調速是風機節能的重要途徑。采用變頻調速后可以實現對引風機電機轉速的線性調節,通過改變電動機轉速使爐膛負壓、鍋爐氧量等指標與引風機風量維持一定的關系。
由于目前引風機風量調節方式不能很好的滿足鍋爐燃燒能力及穩定性運行需要,所以有必要對引風機進行節能和調節性能改造,來滿足機組整體調節性能需要。
變頻調速裝置可以優化電動機的運行狀態,大大提高其運行效率,達到節能目的。過去受價格、可靠性以及容量等因素的限制,在我國火力發電市場上一直未能得到更廣泛的應用。近年來,隨著電力電子器件、控制理論和計算機技術的迅速發展,變頻器的價格不斷下降,可靠性不斷增強,高壓大容量變頻器已經在發電廠輔機中得到廣泛應用。
本次我廠1#機組的引風機上采用了兩套高壓變頻裝置,利用變頻器來改變電動機的轉速,以此來調節引風機的風量和風壓。按目前電廠1#機兩臺引風機運行實際情況,在機組滿發的情況下,引風機運行電流只有140A左右,從節約成本的角度考慮,變頻器的選型并沒有按照電機的額定功率來進行,而是按照電機實際運行電流來考慮,最終選定的型號為HARSVEST-A06/220。該高壓變頻器為北京利德華福電氣技術有限公司制造,屬于HARSVEST-A系列電壓源型全數字控制變頻器,為高-高方式、采用H橋串聯方案。額定容量:2250KVA、額定電壓:6kV、額定電流:220A。改造工期從2005年5月底-2005年6月初共40天,與1#機組大修后同步啟用,1#機組引風機高壓變頻裝置于2005年6月10日正常投運。
2、高壓變頻調速工程應用情況
2.1 高壓變頻器的組成
北京利德華福電氣技術有限公司的高壓變頻器由變壓器柜、功率柜、控制柜三個部分組成。為單元串聯多電平結構,其變頻器原理方框圖如圖1所示。
圖 1 單元串聯多電平高壓變頻器原理框圖
2.2 高壓變頻器與現場接口方案
北京利德華福電氣技術有限公司的高壓變頻器的控制部分由高速單片機、人機界面和PLC共同構成。單片機實現PWM控制和功率單元的保護。人機界面提供友好的全中文監控界面,同時可以實現遠程監控和網絡化控制。內置PLC則用于柜體內開關信號的邏輯處理,可以和用戶現場靈活接口,滿足用戶的特殊需要。該變頻器使用西門子S7-200系列PLC,具有較好的與DCS工程接口能力,根據風機的特性運行要求以及變頻器控制的具體要求采取了相應控制方案。
①DCS工程與變頻器的接口方案
DCS工程與變頻器之間的信號總共有11個,其中開關量信號9個,模擬量信號有2個。(以A引風機為例,B側對應為07改08)
②電纜敷設及所用材料
引風機變頻器送往DCS工程MC柜的開關量信號電纜共用14芯; DCS工程RC柜送往引風機變頻器的開關量信號電纜共用4芯;DCS工程送往引風機變頻器的模擬量信號電纜及引風機變頻器送往DCS工程MC柜的模擬量信號電纜共用4芯。DCS工程內部電纜需800米。
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