高压大容量变频器在电厂节能改造中的应用.doc
《高压大容量变频器在电厂节能改造中的应用.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高压大容量变频器在电厂节能改造中的应用.doc(37页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上高压大容量变频器在电厂节能改造中的应用姓 名:王宏伟 专 业:电气工程2007年5月12新乡豫新发电有限责任公司专心-专注-专业摘 要 在火力发电企业中目前存在着大功率辅机电动机耗电高和时有烧毁电动机的问题,采用变频技术,即可实现节能降耗,又可实现高压电机的软启动,达到改善电动机运行环境的目的。本文从阐述高压变频器的原理出发,在分析研究国内外高压变频技术在火力发电行业应用现状的技术上,结合豫新发电有限责任公司的实际,确定了豫新发电有限责任公司#6炉A、B引风机变频技术的实现方式,并对变频器的性能和节能效果进行了全面分析研究,证明了高压变频技术在火力发电企业的大功率辅机
2、电动机应用上,可以有效的降低能耗,在发电企业中有实际应用推广价值。目 录中文摘要第一章 绪论11.1课题的来源及研究的目的和意义31.2变频调速技术的优越性 31.3与本课题有关的国内研究状况 41.3.1火力发电厂电动机的节能方式 41.3.2变频器中电力电子元器件的发展 61.3.3变流电路与控制技术的发展61.3.4变频技术在电动机中的应用情况71.4本文的主要工作 8第二章火力发电厂高压电动机变频方案选择92.1变频调速的基本理论92.2变频器的基本组成102.2.1变频器系统硬件组成102.2.2变频器系统软件组成 112.2.3实施变频调速存在的主要问题 122.3目前比较流行的几
3、种变频调速方式122.3.1 Y/变换122.3.2高-低-高变频调速系统 122.3.3直接高压变频调速控制系统 132.4豫新发电有限责任公司变频调速方式的选择142.4.1改造前状况 142.4.2高-高变频配置方案 15第三章火力发电厂变频器的技术类型论证163.1高次谐波产生的原因极其影响163.1.1高次谐波的产生163.1.2高次谐波对电气设备的影响 163.2 几种常见的高压变频类型173.2.1电流源型变频器173.2.2三电平电压源型变频器183.2.3 单元串联多电平电压源型变频器193.3新乡豫新发电有限责任公司#6炉送风机变频技术类型论20第四章豫新发电有限责任公司高
4、压变频器简述244.1豫新发电有限责任公司完美无谐波高压变频器的原理244.2豫新发电有限责任公司完美无谐波高压变频器的参数264.3豫新发电有限责任公司完美无谐波高压变频器的特点26第五章 变频器节能分析285.1变频器节能分析285.1.1理论计算285.1.2实测数据分析31第六章结论32第一章 绪论1.1课题的来源及研究的目的和意义随着电力行业的改革不断深化,厂网分家、竞价上网政策的逐步实施,降低厂用电率,降低发电成本,提高上网电能的竞争力,已成为各火电厂努力追求的经济目标,而且要求越来越迫切,因此发电厂较以前更加重视以经济效益为中心、追求经济效益最大化的经营方针,加强节能管理,加大节
5、能力度,挖掘节能潜力,改造落后高耗能设备、降低煤耗,提高经济效益将是今后相当长时间内的重点工作,特别是某些老机组,只能走节能降耗的路子,加大设备技术改造,才能提高机组竟价上网的能力。新乡豫新发电有限责任2300MW机组原设计中大部分泵与风机是由工频定速电机拖动,在运行中通过改变阀门(挡板)开度的方法进行调节。这些重要的辅机都是根据机组的额定容量而设计制造的,辅机只有在额定工况下才能在高效区运行,然而在实际运行中我厂的负荷率只有60%80%,在这样的情况下辅机的工作区域往往都偏离其高效工作区,设备的使用效率较低,增加了厂用耗电量。另一方面,近几年电网的负荷峰谷差越来越大,频繁的调峰任务使高压电机
6、的启停次数增加,一般高压电机启动时的启动电流为额定电流的6-8倍,电动机受到的冲击转矩很大,严重影响电动机的机械寿命,在启动过程中烧毁高压电机的现象时有发生,而采用了变频调速技术,可实现高压电机的软启动,即电机从零转数慢慢升至启动转数,从而达到改善电动机运行环境的目的。1.2变频调速技术的优越性自从三相交流电动机问世以来,由于其转子回路内的电流不必从外部输入,转子的结构极为坚固,易于维护,长期以来在工业中的占有率始终处于领先地位,然而,工业中转动机械常常需要不同的转速要求,在调速方面,三相交流电机远逊于直流电机,直流电动机调速统治了30年。从1970年以后,直流调速在单机容量上逐渐满足不了要求
7、,又有换向火花、维修困难又不节能等缺点,使其应用受到一定制约。实现三相异步电动机的调速,成为工程技术人员追求的目标。变频调速技术的出现和不断发展,使电机调速领域发生了革命性的变化,在不到二十年的时间里,已被国内外公认为是最理想、最有发展前途的一种调速方式。变频技术在我国推广应用虽短短十几年,发展也十分迅速。这主要归功于变频调速技术的优越性。1.节约能源这是变频调速最突出的特点之一,也是变频调速技术虽然发展时间很短,但推广普及十分迅速的主要原因之一,在各种调速系统中,变频调速效率最高,可比直流电动机效率提高2%-3%,尤其对转速经常变化的泵和风机类负载,其节电率很高,采用变频调节流量可以节省电能
8、消耗10%-30%,因此随着变频技术的不断发展,成本的不断下降,变频调速的普及将更加迅速。2.可靠性高交流电机变频调速的故障率很低,与直流调速相比,电机无换向器等易损坏环节,其优势十分明显,且保护功能比较完善,可靠性远高于其他的调速方法,这是变频调速发展十分迅速的根本原因。3.调速范围广变频器的最低工作频率可以从零赫兹到400赫兹以上,调速范围很广,可满足不同的调速场合,应用十分广泛。4.调速平滑性好两档之间的调速最小可达零点零几转/分钟,可以大大提高生产设备的加工精度,工艺水平以及工作效率,从而提高产品质量和数量;对于一些控制系统来说,还可减小对系统的冲击,各项被控参数更加稳定,提高了可靠性
9、及经济性,延长了设备的使用寿命。5.工作特性好在工作特性方面,无论是静态特性,还是动态特性,变频调速都做到了与直流调速系统不相上下的程度。1.3 与本课题有关的国内研究状况1.3.1火力发电厂电动机的节能方式火力发电厂的动力设备较多,节能方式也多种多样。归纳起来有:1.变极调整 改变定子绕组的接线方式来改变电动机定子极对数达到调速目的,这种调速方法由于从一个速度调到另一个速度时,会产生较大的冲击电流,不仅会影响电动机的使用寿命,而且对厂用电的正常运行可能造成影响。因而只适用于需要两、三种转速的鼠笼电动机。在电厂,变极调速的主要应用形式为双速电机。我厂的锅炉送风机、引风机均采用了此调速方式。2.
10、串极调速 指绕线式电机转子回路中串入可调的附加电势来改变电机的转差率,达到调速的目的。适用于中、大功率的绕线式电动机,节电率可达30左右。此方法在绕线式电动机中得到广泛的应用。由于其节能效果明显,近年来,火力发电厂中,也有将鼠笼电动机改为绕线式电动机,再利用此方法,达到节能的效果。我厂的锅炉磨煤机电机采用了此调速方式后,节能效果相当明显。3.转子串电阻调速 在绕线式电动机转子串入附加电阻,改变电阻使电动机的转差率改变,达到调速的目的。此方法使电动机转子铜损增加,电动机效率降低,只适合于频繁启动、负载变化不大、短时低速运行的场合。目前这种调速方法在电厂已被淘汰。4.变压调速 当改变电动机的定子电
11、压时,可以得到一组不同的机械特性曲线,从而获得不同的转速。由于变压过程中转差功率以发热的形式消耗在绕组电阻中,效率低,调速功率范围220KW。在电厂的大型辅机中无应用的事例。5.滑差调速 又称电磁调速,主要由三相鼠笼电动机和电磁转差耦合器、测速发电机三部分组成。利用可控硅整流装置调节耦合器中的励磁电流,达到调速的目的。由于在低速运转时,转差损耗很大,效率极低,仅适用于恒转矩负载、短时低速工作制的场合。只有当风机运行的风量与最大风量之比Q/Qmax小于0.6时,方能显示出经济效益,而且噪音较大,不宜在电厂推广。6.液力偶合器调速 利用改变偶合器工作腔中的液体充满程度来改变转速。此方法属于机械调速
12、,可实现无级调速,无电联接,机械结构可靠性高。我厂的#4、5机1、2给水泵都采用了此方法,节能效果也非常明显。7.变频调速 改变电动机电源频率,就能改变电动机的同步转速,电动机的转速也随之改变,所以改变电源频率就可以平滑地调节异步电动机的转速。其特点是:没有附加损耗,效率高,调速范围大,调速比可达20:1;调节精度高:技术复杂,造价高。适用于流量不稳定,变化范围较大且需要经常改变的场合,如:风机和水泵等。变频调速技术在高压电动机中的应用国内正在探索之中,2000年2月,大庆华能新华发电有限公司引进两套德国西门子生产的SIMOVERT-A 6SC24 系列变频器,安装在灰浆泵系统中,开创了全国电
13、力系统高压电机变频改造的先河,也为电力系统大容量高压变频调速技术的推广应用奠定了基础。8. 无刷双馈变频调速电机无刷双馈电机是一种新型的很有发展前途的交流调速方案,它但没有成熟的系列产品,没有大规模使用。 1.3.2 变频器中电力电子元器件的发展二十世纪八十年代,各种高速、全控型的器件先后问世,如可关断晶闸管(GTO)、电力晶体管(GTR)、功率场晶体管(功率MOS-FET)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)、静电感应晶体管(SIT)、静电感应晶闸管(SITH)、MOS晶闸管(MCT)等5-6。原交流装置中的普通晶闸管逐渐被这些新型器件取代,新的结构紧凑的变流电路随之出现,许多早期的变流方式再次焕
14、发青春,过去难以实现的控制方式也得以实现。这一切使电力电子技术具有了全新的面貌,这些现代器件具有全控化、集成化、高频化、多功能化、大功率化的特点。现代电力电子器件的出现,实现了弱电对强电的控制,使电子技术步入功率领域,其全控特性使得不仅能控制其开通,而且能控制其关断,在工业上引起了一场技术革命,变流装置也由旋转方式变为静止方式。全控型又可分为三大类:双极型、单极型和混合型。在电力系统中应用较多的为混合型器件,它是由双极型器件和单极型器件混合集成而成。它利用耐压高、电流密度大、导通压降低的双极型器件(如SCR、GTR、GTO等)作为输出级,因而兼并了两者的优点。这类器件的典型有:IGBT、MCT
15、和功率集成电路。IGBT自上世纪八十年代以来发展十分迅速,最大容量已达3000A,最高电压等级已达10000V,工作频率已超过40KHZ。功率集成电路也称PIC,也是混合型器件,它是指功率器件与驱动电路、控制电路、保护电路等的总体集成,是更高层次的电力电子器件。功率集成电路又分为高压集成电路(HVIC)和智能功率集成电路(SPIC),这种器件实现了功率器件与电路的总体集成,使强电与弱电达到了完美的结合,完成了信息与动力的统一。高压变频器中使用的整流、变流器件均为低压器件串联而成的,根据电动机的额定电压,确定串联的HV-IGBTS数量。它的传动变频器的电路包括一个2.3KV基本变频器和IHV滤波
16、器。IHV滤波器从脉冲2.3KV反向变流器输出电压中产生一个正弦6.3KV输出电压,直接作用在高压电动机上。当将2件HV-IGBTS串联接入时,中心点二极管被HV-IGBTS模块所取代。这就要要求在部件之间均匀的分布电压,因而它采用并联电路配置,在线路供电侧,使用2台单独的123脉冲变压器。为了保证2个子系统间的均匀的电流分配,设计了2个电气绝缘绕组系统,增加了可靠性。1.3.3变流电路与控制技术的发展以电力半导体器件为核心,通过不同的电路拓扑和控制方式来实现对电能的转换和控制,这就是变流电路,随着器件特性的不同,其控制方式与应用范围也不相同。全控型电力半导体的问世,使得变流电路与控制技术发生
17、了巨大的变化,由于它能由外信号控制其关断,所以还可以实现DC-DC变换,即构成斩波器。利用斩波器可以把固定或变化的直流电压换成可调或恒定的直流电压,实现直流变压器的作用。由全控型器件组成的变流电路中,不再采用相控技术,而改为脉宽调制(PWM)技术,由于PWM技术可以极其有效地进行谐波抑制,动态响应好,使得变流电路的性能大大提高。由电力半导体器件构成的变流电路,伴随着电力半导体器件的优点而呈现出许多优势,例如:1.体积小、质量轻与交流调速相比,没有机械旋转部分的磨损,没有噪声,维修方便。2.功率增益高,控制灵活。3.控制动态特性好。4.效率高,节省能源。采用数字-模拟混合式的IGBT-SPWM变
18、频调速系统的主回路为电压源型SPWM变频器的标准拓扑电路;控制回路为压频比协调控制的频率开环控制系统,由给定积分电路,SPWM生成电路及驱动电路等组成,压频比协调控制信号由V/f函数发生器产生。这种变频器目前还有不少在运行中,但新安装的都为微机控制的全数字化变频调速系统。微机控制的全数字化变频调速系统的主电路亦为典型的三相桥式逆变电路,具有过电流和过电压保护,选用专用集成驱动器驱动IGBT。其主控部分同由微处理器和可编程全数字化的SPWM波集成控制器组成。与硬件连接配套的还有相应的软件程序,主要是利用程序查表得到脉宽数据等。这部分各厂家都有不同,且对外公开。1.3.4变频技术在电动机中的应用情
19、况众所周知,高压电动机的应用极为广泛,它是工矿企业中的主要动力,在冶金、钢铁、化工、水处理等行业的大、中型厂矿中,用于拖动风机、泵类、压缩机及各种大型机械。其消耗的能源占电动机总能耗的70%以上,而且绝大部分都有调速的要求,由于高压电机调速方法落后,浪费大量能源而且机械寿命降低。上世纪90年代由于变频调速技术在低压电动机应用得非常成功,人们开始研究高压电动机变频技术的应用,最早的应用形式是Y-变换形,这种方法是通过降压变压器将6KV的电压降低到一定的电压等级,再利用低压变频器驱动改进后的电动机,此方法要求电机的外形尺寸特殊,原有电机基础不能使用,需重新施工浇注,安装时间也较长,投资比较大,因而
20、现在已基本不再使用。随着低压变频技术的不断完善,为了充分利用低压变频器的优点,而且能继续使用原来的电动机,人们设计了高-低-高变频方案,该调速方案是将高压6000V通过降压变压器变为600V或400V,使变频器的输入电压降低,可以用一般的交流变频器实现变频调速,变频器后的输出电压再通过升压变压器变为6000V,以满足高压电动机的要求,这种方案可以使用技术较为成熟、价格较低的低压变频器,成本较低,但缺点是需要两台变压器,占地面积大,整个变频调速系统的效率低,只适合1000KW以下的电机调速。随着电力电子技术的发展,人们研制出了高压6000V变频器,为高压电动机的直接变频调速带来了新的希望,近几年
21、出现的新的高-高形变频调速方式,成功地解决了其他变频方案的存在的缺点。1.4本文的主要工作本文的主要工作包括以下几个方面:1.在认真阅读大量参考文献的基础上,综述了高压变频技术在高压电动机上的应用情况以及在应用过程中存在的主要问题。对已有的Y-变换型、高-低-高型、高-高型三种实现方式进行了详细技术经济比较分析。确定了新乡豫新发电有限责任公司#6锅炉A、B引风机变频调速技术的实现方式,即采用高-高型的变频调速方式。2.针对高压电动机采用高-高型变频调速后,分析了将来变频器投运后对电网及其他设备的影响,包括电动机的影响,通过与其它类型的高压大容量变频器比较,最后确定新乡豫新发电有限责任公司#6锅
22、炉A、B引风机选用完美无谐波系列变频器。3.对引风机变频改造后的效益进行了分析,对在引风机变频器运行中出现的一些问题成功进行了解决,积累了变频器在现场运行的实际经验。第二章 火力发电厂高压电动机变频方案选择2.1变频调速的基本理论从交流异步电动机的转速公式可以分析如何改变异步电动机的转速9-11:n=(1-s)n1=(1-s)60f1/p (2-1)式中:n电动机运行时实际转速n1电动机的同步转速f1电动机电源频率p电动机极对数s电动机转差率当改变电源频率f1时,同步转速n1=60f1/p与频率成正比变化,于是异步电动机的转速n也随之改变,所以改变电源频率就可以平滑地调节异步电动机的转速。异步
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高压 容量 变频器 电厂 节能 改造 中的 应用

链接地址:https://www.31ppt.com/p-2768496.html