阜阳电厂600MW机组凝结水泵变频改造应用研究
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摘要
目前,面对“厂网分开,竞价上网”的电力市场形势以及煤电价格不能联动的严峻局面,降低发电成本成为电力企业的“求生存,促发展”的立足之本。凝结水泵作为电厂的重要辅机,由于长期采用定速运行、通过节流控制流量的运行方式,致使其运行经济性较差,因此,通过对凝结水泵进行变频改造从而降低辅机厂用电率,就成为摆在电力企业面前的一种有效途径。
     本文在总结和分析国内多家电厂凝结水泵变频改造案例的基础上,确定了采用高压变频“一拖二”的凝结水泵改造方案,根据负荷范围、运行可靠性及匹配性因素确定了变频器参数。针对变频改造后存在的问题,对变频控制系统中的故障报警条件和逻辑控制等多方面进行了设定和修改,对技术改造中的难点进行了优化设置或修改,保证了系统的安全稳定运行。经济性分析表明,与改造前相比,采用变频调节后的节能率为49.59%,变频后的凝结水泵运行稳定、可靠,节能效果非常显著。
Currently,the serious situation, including power plants separating from power grids and electricity price not keeping pace with coal price, is great changllege for every power plants. So, decreasing generating cost has become the essential ability of power enterprise for making longer survivorship and accelerating development. As one of most important auxiliaries in power plants, coagulate pump is in state of long-term operation with constant speed, the throttling control mode leads poor economical efficiency. As a result, in order to decreasing the power-consumpted ratio of auxiliaries, frequency conversion retrofit coagulate pump has become an efficient mean for power enterprises.
     On the basis of summarizing and analyzing frequency conversion alteration cases of coagulate pump in domestic power plants, the retrofit scheme of“one driving two”with high voltage frequency conversion techonolgy is determined. Frequency converter parameters are specified by load range, operational reliability and matching ability. For the existing prolems after retrofit, many aspects including failure alarm conditions and logic control in frequency conversion control system are setted or modified, and the key points of technical innovation are optimized or updated, which guaranting safe and stable operation. Economic analysis shows that by comparison with energy consumption before alteration, energy saving ratio is 49.59% with frequency conversion alteration, and the retrofitted coagulate pump operates stably and reliably with a remarkable energy-saving effect.
引文
[1]贺永冰.节能减排评价方法在火电厂凝结水泵变频改造中的应用[J].电力技术,19(7):27-29
    [2]王健.漳泽发电分公司高压电机变频调速应用研究[D].华北电力大学(河北),硕士论文
    [3]郭立君.泵与风机[M].北京:中国电力出版社,1994
    [4]赵辉,李小龙,杨小明.凝结水系统变频运行改造措施及效果[J].黑龙江电力,2010,32(2):128-129
    [5]王宝珠,王奎武,陈爱萍.热力发电厂[M].南京:南京电力高等专科学校
    [6]杨乃乔.液力耦合器在风机水泵节能中的应用[J].1996,(10):21-23
    [7]张俊平,周茂林,苏雪峰等.300MW锅炉给水泵液力耦合器常见故障分析与处理[J].内蒙古石油化工,2010,(5):79-80
    [8]黄宝静.液力耦合器故障分析[J].冶金动力,2008,(6):83-85
    [9]顾海栋.变频调速技术在900MW机组凝结水系统中的应用[J].发电设备,2009,(4):278-283
    [10]吴民强.泵与风机节能技术问答[M].北京:中国电力出版社,1998
    [11]李兴平,张超杰,宋涛等.循环水泵的改造及其应用双速电机驱动的经济性[J].中国电力,1996,29(9):28-31
    [12]刘桂生,马骏驰,丁平等.双速电机在电厂大功率循环水泵上的节能应用[J].电力科学与工程,2008,24(5):66-68
    [13]纪煜,王鸿茹.包头第三热电厂循环泵双速电机的改造[J].内蒙古石油化工,2009,(6):52-53
    [14]李奋,李总军.300MW机组凝结泵变频改造[J].价值工程,2010,(23):256-257
    [15]张文勇,周加胜.华电青岛发电厂凝结水泵高压变频调速的改造[J].变频器世界,2008,(1):5-8
    [16]刘玉国.凝结水泵采用变频技术的可行性分析[J].工业技术,2009,(18):91
    [17]谢枫.320MW机组凝结水泵的变频改造[J].科技信息,2010,(21):400-401
    [18] T L Grant,T H Barton.Control strategies for PWM Drives.IEEE TransIA,1980,16(3/4):211-215
    [19] Dave Polka.Managing VF drives:A little maintenance effort can save a lot in time and money.Instrumentation & Control Systems,2002,75(4):E3~E3
    [20] Hugo Goetsch , Klaus Schneider , Josef Seebacher . Frequency control.International Water Power & Dam Construction,2003,55(4):34-38
    [21] Douglas T Reindl,Todd B Jekel.Using Variable Speed Drives for Evaporative Condensers.ASHRAE Journal,2005,47(8):18~20、22~24
    [22]朱志忠.凝结水泵改变频引发振动的原因及对策[J].电力安全技术,2003, 5(10):41
    [23]徐传海,徐世华.300MW机组变频调速凝结水泵应用探讨[J].热机技术,2004,(1):27-34
    [24]曾君剑.高压变频器在600MW超临界机组凝结水泵节能改造中的应用实践[J].北京电力高等专科学校学报,2010,(7):45
    [25]陈镇锐.6kV凝结水泵电机变频节能改造优越性和节能分析[J].科技信息,2010,(21):158-159
    [26]李凤鸣.凝结水泵变频改造[J].山西电力,2004,(3):48-50
    [27]张慧,宋晓波.300MW汽轮发电机组凝结水泵高压变频器应用及节能效果分析[J].电气应用.2010,29(8):50-52
    [28]李正勇.凝结水泵采用变频技术的可行性分析[J].电站辅机,2006,(3):31-33
    [29]马士东.600MW超临界汽轮机凝结水泵的变频改造[J].华电技术,2010,32(11):65-67
    [30]李科文,王新.国产300MW机组凝结水系统节能改造及经济性分析[J].热力发电,2010,39(4):52-54
    [31]葛峰.高压变频器在670MW机组凝结水泵上的应用[J].山东电力高等专科学校学报,2010,13(1):73-76
    [32]俞震华.GW级机组凝结水泵变频运行性能分析[J].中国电力,2010,43(7): 53-56
    [33]岑帆,黄守文.凝结水泵变频改造方案探讨及效果分析[J].电机与控制应用,2009,36(10):8-11
    [34]智建平.630MW超临界机组凝结水泵的变频改造[J].发电设备,2009,(6): 436-439
    [35]崔艳华,陆琳.600MW机组凝结水泵的高压变频调速节能[J].电力需求侧管理,2009,11(4):49-50
    [36]邓德兵,王在东,高伟等.660MW机组凝结水泵变频改造试验分析[J].华中电力,2007,20(2):35-38
    [37]景治,景昌.凝结水泵变频节能分析[J].内蒙古科技与经济,2008,(24): 114-116
    [38]张鹏飞,潘云珍,吕向明.凝结水泵变频调速设计的可行性分析[J].内蒙古电力技术,2008,26(2):13-16
    [39]曹乐敏.莱城电厂凝结水泵一拖二变频调速改造[J].山东高等专科学校学报,2003,6(4):53-55
    [40]胡耀卿,赵青,佟长江.凝结水泵进行变频改造的运行分析[J].中国新技术新产品,2010,(13):120
    [41]邢希东.600MW亚临界火电机组凝结水泵系统变频改造[J].设备管理与维护,2008,(7):49-51
    [42]张文海,姚志国,万里宁等.变频一拖二方案在600MW汽轮机组凝结水泵上的应用[J].电力设计,2006,(3):46-49
    [43]郝美,康新平.300MW机组凝结水泵的变频改造[J].山西电力,2004,(3):38-40
    [44]祝富远,李华东,勾存才等.600MW超临界机组凝结水泵变频控制技术探讨[J].山东电力技术,2010,(5):72-80
    [45]徐勇,陈玉华,夏晓宏等.凝结水泵变频技术在电厂节能中的应用[J].上海节能,2007,(4):26-29
    [46]畅晓峰,李凯勇.凝结水泵的变频调节[J].电力学报,2009,24(2):150-153
    [47]陈永顺.凝结水泵的变频调节[J].华电技术,32(6):65-66
    [48]章海峰,陈昊,俞开红.凝结水泵电机的变频技术改造[J].华电技术,2009,31(8):42-44
    [49]张宝.凝结水泵变频改造调试与节能潜力挖掘[J].浙江电力,2008,(5):33-35
    [50]周珠峰,林爱荣.1000MW机组凝结水泵变频控制策略的研究与应用[J].浙江电力,2010,(7):33-35
    [51]马强.高压变频在凝结水泵改造中的应用[J].电力科学与工程,2009,(6):72-74
    [52]张苓.高压变频器对电机的影响分析[J].潍坊学院学报,2006,6(4):33-35
    [53]韦和平.高压变频器对电网的影响[J].现代电子技术,2005,(17):113-115
    [54]翁利民,刘琨,靳建峰.PWM逆变器输出对异步电动机的不利影响及其抑制分析[J].电机技术,2006,(2):10-13

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