時間:2007-06-26 15:22:00來源:shixiang

圖1:HARSVER-A型高壓變頻調速裝置系統圖[/align]
改造技術方案
4.1 考慮兩臺凝結水泵平時一用一備,所以采用單臺變頻器供2臺凝結水泵電機,即“一拖二方案”。正常時變頻器拖動一臺凝泵運行,另一臺工頻備用。當變頻器或運行的凝泵發生故障時,備用泵工頻啟動。正常調泵運行時(如甲泵變頻調乙泵變頻運行),合KM2開關,開乙泵工頻,甲泵變頻停車,斷開QS1開關,停甲泵變頻,合KM1開關,開甲泵工頻,斷開KM2開關,合QS2開關,啟乙泵變頻,最后斷開KM1開關,調泵工作結束。系統設計方案如圖2所示。
4.2 系統方案中QS1、QS2采用真空開關,滿足兩臺凝泵遠方調度需要。
4.3 KM1和QS1電氣互鎖,KM2和QS2電氣互鎖,QS1和QS2電氣互鎖。
4.4 變頻調速系統進入電廠DCS系統。DCS根據機組負荷情況,按設定程序實現對機組凝泵電動機轉速自動控制。
4.5 變頻泵跳閘,備用泵聯起時,原凝結水自動調門開度根據調試結果修正。
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圖2:220MW機組凝泵調速系統方案 [/align]
圖中 M甲、M乙為兩臺凝結水泵,KM1、KM2兩臺凝泵電機工頻電源開關,KM3為凝泵電機變頻電源開關,QS1、QS2為兩臺凝泵變頻輸出開關。
系統變頻運行存在的問題及解決方案
5.1 變頻運行時,凝結水溶氧超標。
主要原因是備用凝泵的浮環與下導軸承的密封冷卻水壓力低造成的。因凝泵的浮環與下導軸承的密封冷卻水管道與第一級葉輪出口及穩壓水箱連接,并且甲乙兩臺凝泵的密封冷卻水管接在穩壓水箱一根下水管上,運行與備用凝泵的密封冷卻水系統互相影響,當凝泵工頻運行時,凝泵出口調節門處于調節狀態,凝泵出口壓力在1.7Mpa左右,從第一級葉輪壓出室引出的凝結水進入下導軸承及浮環密封,然后沿著管路進入備用泵的密封冷卻水系統(該壓力約0.4 Mpa左右)。而凝泵低負荷變頻運行時,凝泵出口壓力一般在0.8~1.2Mpa 左右,從第一級葉輪壓出室引出的凝結水壓力比工頻運行時的出水壓力低的多(該壓力約0.2~0.3 Mpa左右),不能滿足備用凝泵密封系統的要求,造成凝結水溶氧增大。
現從凝結水泵出水管接一路至凝泵密封水系統與原密封水并聯解決了此問題,凝泵首次啟動或工頻運行時用穩壓水箱下水作密封水,而當凝泵變頻運行時,密封水切換為凝結水泵出水供。
5.2 不能滿足高加控制水要求
高加控制水接在凝結水泵出口的分配聯箱上即凝結水調節門前,規程規定該水壓運行中不低于1.5MPa,而凝泵變頻運行時不能滿足此要求。根據試驗當凝結水壓力在1.0MPa時,高加聯成閥能可靠動作,因此規定凝泵變頻運行時,泵出口壓力不得低于該壓力。
5.3 運行安全性
5.3.1我公司兩臺凝泵共用一臺變頻器。凝結水泵工頻運行時,除氧器水位由凝結水調節門調節,若運行凝泵故障跳閘備用泵聯啟時,對系統運行影響不大;而凝泵變頻運行時,凝結水調節門是全開的,若此時運行凝泵跳閘備用泵聯啟(工頻)對系統運行將產生較大的影響.因此,我們增加以下控制邏輯:當機組負荷在200MW以上工況,變頻凝泵跳閘,備用泵聯啟時,凝結水調節門自動關小到60%開度;當機組負荷在100MW工況下變頻凝泵跳閘,備用泵聯啟時,凝結水調節門自動關小到30%開度(中間為函數關系),以便給運行人員留有一定的故障處理時間。
5.3.2 在機組啟停過程中,為了滿足低壓旁路減溫水的需要,凝結水泵必須保持工頻運行。
5.4 系統的共振頻率
5.4.1 電機變頻運行中,頻率在39HZ以下和43HZ以上時,電機東西向振動在8絲以內,從39HZ開始,東西向振動逐漸增大,到41HZ時振動最大,達15—17絲,后隨頻率提高,振動逐漸下降,可見, 41HZ是凝泵系統的共振頻率。
5.4.2 該變頻裝置可以方便地通過修改設置,跳過共振點,但考慮這樣做對節能效果將產生一定影響,且這些點只是短暫地存在,對電機軸承的影響是有限的。經過7個多月運行的考驗,電機各項性能指標都沒有顯著變化,電機運行平穩。
改造后的效果
#11機凝泵改造后,于3月21日投入運行。經過幾天的調整試驗,設備運行穩定,節電效果明顯。從表2可以看出,機組負荷越低,電流降得越多,節電效果越明顯。
表2 #11機凝結水泵改變頻后與#12機凝結水泵運行電流比較


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