引风机变频改造控制方案及故障分析
2018-05-03丘晓春丁宇鸣
电力科技与环保 2018年2期
丘晓春,丁宇鸣,白 鹏
(山西兆光发电有限责任公司,山西 霍州 031400)
0 引言
为响应政府号召,某电厂对现有机组环保设施进行烟气超低排放改造,在改造工程中将二期2×600MW超临界燃煤空冷汽轮发电机组4台引风机进行增容改造,并改为变频控制。引风机工频运行时,锅炉负荷变化,炉膛负压通过改变风机静叶角度调节,风机效率低,且从机组的变负荷运行特性和风机负荷设计裕量考虑,风机运行往往偏离理论高效区,增加了厂用电的消耗[1-2]。引风机长时间高速工作,风机叶片磨损大,寿命短,同时增加了检修量和费用[3-4]。当风机转速发生变化时,其运行效率变化不大,当风机转速降低后,其轴功率随转速的三次方降低,引风机电机所需的电功率亦可相应降低,所以调速是风机节能的重要途径[5-8]。变频调速可以实现对引风机电机转速的线性调节,通过改变电动机转速来维持炉膛负压的稳定,转速降低,可减轻机械振动和噪声,延长设备使用寿命[9-10]。
1 改造内容
1.1 电气控制方案
变频调速采用单元机组一拖一手动旁路方式配置,即单机配备1台高压变频器,通过切换高压隔离开关把高压变频器切换至工频电源,系统原理如图1所示。手动旁路柜由3个高压隔离开关组成,其间采用1个双刀双掷隔离开关,实现自然机械互锁。
1.2 DCS控制策略
根据风机的特性要求以及变频器的控制要求,确定DCS系统与变频器之间的信号共15个,其中12个开关量信号,3个模拟量信号,具体测点分配如表1所示。……
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