正文 永磁調速技術在火力發電廠中的節能應用研究(2 / 2)

3.2永磁調速驅動器改造方案

為了能夠使永磁調速技術得以更好地應用,最大程度地發揮其作用和效果,需根據其技術特點和實際需要製定出最優的調速驅動器改造方案。在全麵比較了各種調速改造方案後,在#3機組一台開式循環水泵上應用了永磁調速驅動裝置控製開式循環水泵轉速的調速方案。調速聯軸器可以在控製器的支持下進行控製,控製器同時能夠接收水泵出口壓力(包括流量、液位)等控製信息。開式水泵永磁調速係統構成。永磁調速係統設備參數如下:ASD24.5/28.5鋁導電盤調速器數量,1個;聯軸嵌套及鎖緊盤數量,2個;BECK11-300電動執行器數量,1個;執行器連杆總成數量,1個;測速傳感器數量,1個;隔音裝置數量,1台[2]。

第一,對設備圖紙進行分析並設計規劃尺寸,現場改變電動機和泵的基礎,擴大電動機和泵之間的距離從而符合安裝永磁調速驅動器的技術要求。

第二,從廠用電係統中引入一路AC220V/5A/50Hz單相工作電源,為電動執行器及測速傳感器提供就地顯示儀表。

第三,開度指令是通過分散控製係統(DCS)提供DC4~20mA信號供電動執行機構來實現的,實現方式為比例控製,而電動執行機構則發出DC4~20mA開度反饋指令至DCS中。加快轉速及壓力反饋情況也應受到DCS的監視及閉環控製。

第四,在此過程需保證DCS中原水泵連鎖邏輯、模擬信號(包括電動機繞組溫度、電流大小、軸承溫度、振動情況)、開關量信號(啟動與暫停狀態的切換)始終不變。

第五,待設備安裝操作結束後,還需進行DCS組態及現場安裝調試,在正式應用之前對電動機和水泵的振動及工業噪聲進行相關檢測以保證其符合技術標準。

3.3改造方案取得的實效

3.3.1節能效果顯著

經過改造後,在使用中對2台機組開式循環水泵的總耗電量進行統計,並對得出的統計結果進行綜合對比分析。通過數據分析可知,應用了改造方案後,水泵在統計時間段內的平均節電指數高達60%以上,取得了十分理想的節能效果。由於該機組暫時無法在夏季運行,因而缺乏開式水泵夏季耗電數據,無法對其產生的效益加以進一步的分析。但可從機組負荷、上網電價及設備投資維護支出方麵獲得有效數據並在此基礎上進行較粗略的估算,從而可知大約2~3年內收回成本。

3.3.2延長了設備壽命,提高了係統可靠性

由於電動機能夠以低負荷狀態運行,因此能夠降低發熱量,並延遲絕緣老化的速度。水泵運行轉速的減慢,可以緩解水泵及葉輪的氣蝕影響,降低了水泵軸封盤根、軸套的機械損耗程度[3]。同時,在電動機及水泵缺少機械連接的條件下,會使得振動幅度大為降低(通過測量,得知振動降低了約40μm)。電動機零負載啟動之後,電流和振動會急劇降低,緩解對機電設備及配電網洛造成的衝擊,這樣就可有效延長整個係統設備的使用壽命及性能的可靠性。

結論:本文通過對永磁調速技術在火力發電廠中的節能應用進行分析和研究,指出永磁調速技術能夠在火力發電廠中占據較大的發展空間,有效發揮其節約能源、提高運行安全性能的作用。本文對永磁調速技術所包含的內容進行了較為相近的概述,指出將其應用於火力發電廠的可行性,同時也對永磁調速技術在火電廠的應用方案進行了探討。

參考文獻

[1]趙國祥,馬文靜,曹永剛.永磁調速驅動器在閉式冷卻水泵上的節能改造[J].節能,2010,11(04):1782-173.

[2]劉國華,王向東.永磁調速器在電廠灰漿泵係統中的應用及節能分析[J].電力設備,2012,18(10):193-194.

[3]周浩,劉磊,謝清泉.淺談變頻技術在老熱電企業中節能應用[J].現代製造技術與裝備,2012,21(05):156-157.