南京國電南自新能源科技有限公司 吳 婷
在發(fā)電廠發(fā)電運行中,對于發(fā)電廠的風(fēng)機以及水泵等機組設(shè)備應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)進行調(diào)速運行控制后,能夠?qū)崿F(xiàn)對于發(fā)電廠機組設(shè)備發(fā)電運行中需要的電能進行節(jié)約減少。在實際運行中,發(fā)電廠中380伏以下的低壓電動機設(shè)備已經(jīng)對于變頻調(diào)速技術(shù)有廣泛的應(yīng)用實現(xiàn),以滿足發(fā)電廠中的節(jié)能需求。而在發(fā)電廠生產(chǎn)運行中,發(fā)電廠的風(fēng)機以及水泵等機組設(shè)備的生產(chǎn)運行,具有需求電壓高以及運行功率大的特點,因此,如果在發(fā)電廠的風(fēng)機以及水泵等高壓機組設(shè)備中進行變頻調(diào)速技術(shù)方式的應(yīng)用,對于發(fā)電廠生產(chǎn)運行的節(jié)能需求能更加的滿足,并且能夠節(jié)約發(fā)電廠的發(fā)電生產(chǎn)與運行成本,降低發(fā)電生產(chǎn)運行能耗等積極作用和意義。另一方面,在實際應(yīng)用中變頻調(diào)速技術(shù)具有調(diào)速精度高以及啟動電流小、機械振動與摩擦小、變頻調(diào)速操作簡單等特征優(yōu)勢,與其他調(diào)速方式與技術(shù)相比,在發(fā)電廠節(jié)能生產(chǎn)中的應(yīng)用優(yōu)勢更加明顯和突出。
近年來,隨著電力生產(chǎn)與應(yīng)用中對于節(jié)能環(huán)保要求的提出,高壓功率變化換技術(shù)在世界各國的研究與應(yīng)用中越來越受重視,電力運行中高壓功率變換技術(shù)也是現(xiàn)階段電力電子技術(shù)的最新發(fā)展與研究的重要方向之一。結(jié)合高壓變頻調(diào)速技術(shù)的具體發(fā)展應(yīng)用情況,先后出現(xiàn)了以下幾種高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)形式。
首先,最先應(yīng)用的是高-低-低的高壓變頻調(diào)速方式,這種系統(tǒng)形式主要是先通過將高電壓使用變壓器進行降壓實現(xiàn)后,再使用低壓變頻器進行低壓大功率電動機的拖動運行,這種高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)實際上并不是真正的高壓變頻調(diào)速技術(shù)與系統(tǒng)。其次,在電力生產(chǎn)以及運行中,還有一種比較常見高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)形式,即高-低-高高壓變頻調(diào)速系統(tǒng),它在進行高壓設(shè)備與機組系統(tǒng)的調(diào)速變頻實現(xiàn)中,主要是首先將高電壓系統(tǒng)與設(shè)備經(jīng)過變壓器進行降壓后,再輸入低壓變頻器,通過低壓變頻器輸出電壓經(jīng)過變壓器升壓后,進行高壓電動機的運行拖動。這種高壓變頻調(diào)速技術(shù)與系統(tǒng)形式在實際變頻調(diào)速應(yīng)用中,不僅占地比較大,并且諧波比較多,需要使用濾波器進行電力保護運行。再次,還有一種高壓變頻系統(tǒng)形式被稱為是高-高高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)形式,它在進行高壓變頻調(diào)速運行中,主要通過專門的逆變器設(shè)備在以多個功率的開關(guān)器件串聯(lián)的方式下,在系統(tǒng)電壓比較高,并且功率開關(guān)器件的耐壓比較低時,對于串聯(lián)的功率開關(guān)器件需要的數(shù)量就比較多,同時逆變器的損耗就會增大,高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的可靠性以及效率就比較低。此外,在實際變頻調(diào)速應(yīng)用中高-高變頻調(diào)速系統(tǒng)的諧波比較大,需要濾波器輔助應(yīng)用,并且系統(tǒng)維護比較復(fù)雜。
在高壓變頻調(diào)速應(yīng)用中,多電平高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)也是一種應(yīng)用較多,并且比較常見的高壓變頻調(diào)速技術(shù)形式,它也是目前高壓變頻調(diào)速技術(shù)中比較理想的一種技術(shù)方式。與前幾種高壓變頻調(diào)速技術(shù)方式相比,多電平高壓變頻調(diào)速技術(shù)方式中功率器件的開關(guān)頻率有很大的降低變化。多電平高壓變頻調(diào)速技術(shù)形式在進行高壓的變頻調(diào)速實現(xiàn)中,主要是在先將高壓切分成為多個低壓電平的情況下,再使用多電平功率逆變器將低壓電平疊加合成正弦電壓波形式,并隨著電平數(shù)目的增加,最后合成的階梯波形分級越多,并且合成的電壓畸變就越小。在實際應(yīng)用中,多電平高壓變頻調(diào)速方式能夠運用常規(guī)的低壓功率開關(guān)器件進行高壓變頻調(diào)速實現(xiàn),并且能夠從根本上解決諧波問題,避免變頻調(diào)速過程中對于電動機造成損壞。
根據(jù)上述各種高壓變頻調(diào)速技術(shù)方法特點,結(jié)合發(fā)電廠發(fā)電生產(chǎn)中風(fēng)機以及水泵等機組設(shè)備的運行特點,多電平高壓變頻調(diào)速技術(shù)方法是一種比較理想的進行風(fēng)機以及水泵高壓機組設(shè)備變頻調(diào)速控制運行實現(xiàn),滿足發(fā)電廠發(fā)電需求的技術(shù)方法。
以5電平為例,在以多電平高壓變頻調(diào)速技術(shù)方式進行發(fā)電廠風(fēng)機、水泵高壓、大功率機組的變頻調(diào)速運行控制中,多電平變頻調(diào)速方式首先使用多繞組將變壓器進行隔離,并高電壓分割成多組低壓,然后再利用常規(guī)的低壓功率器件構(gòu)成整流電流形態(tài),同時應(yīng)用逆變器進行多個低壓電平疊加,合成為正弦高電壓波形,進行電動機的帶動運行。圖1所示為5電平功率變換器的拓撲結(jié)構(gòu)示意圖。
圖1 5電平功率變換器的拓撲結(jié)構(gòu)示意圖
如圖1所示,應(yīng)用這種多電平高壓變頻調(diào)速技術(shù)方式進行發(fā)電廠高壓大功率機組設(shè)備的運行控制中,不僅能夠提高機組設(shè)備運行中對于電壓的利用效率,消除低次諧波,并且在實際運行應(yīng)用中,該控制系統(tǒng)中的高次諧波成分比較小,不需要使用濾波器,同時,這種高壓變頻調(diào)速技術(shù)方式在實際應(yīng)用中還能夠提高真?zhèn)€系統(tǒng)的功率因數(shù),具有比較理想的節(jié)能發(fā)電應(yīng)用效果。例如,某集團動力中心在該企業(yè)動力部門的供水系統(tǒng)中就應(yīng)用了17電平的高壓變頻器,進行該集團動力部門供水系統(tǒng)機組設(shè)備的變頻調(diào)速控制運行應(yīng)用,就取得了比較好的系統(tǒng)運行效果與綜合經(jīng)濟效益,圖2所示為該集團動力部門供水系統(tǒng)中應(yīng)用的17電平高壓變頻器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2 17電平高壓變頻器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
高壓變頻調(diào)速技術(shù)在實際中的推廣應(yīng)用,不僅能夠提高生產(chǎn)產(chǎn)量,降低生產(chǎn)維護費用,節(jié)約生產(chǎn)使用能源,而且能夠提高國民經(jīng)濟綜合發(fā)展效益,促進我國相關(guān)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進步,具有積極作用和意義。
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