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凝結(jié)水泵永磁調(diào)速器改造與應用

2018-10-10 06:27:26湯國琪
山西電力 2018年4期
關鍵詞:調(diào)速器工頻執(zhí)行器

湯國琪

(山西臨汾熱電有限公司,山西 臨汾 043000)

0 引言

山西臨汾熱電有限公司2×300 MW直接空冷供熱機組每臺機組配置3臺55%容量立式凝結(jié)水泵,原設計配置1套變頻器,該變頻器采用“一拖二”的運行方式,在1號、2號凝結(jié)水泵之間相互切換。機組高負荷時,兩運一備,1臺變頻凝結(jié)水泵與1臺工頻凝結(jié)水泵并列運行,1臺工頻凝結(jié)水泵備用;機組低負荷或供熱抽汽量大時,一運兩備,1臺變頻凝結(jié)水泵運行,2臺工頻凝結(jié)水泵備用。機組凝結(jié)水泵耗電率0.23%,較同類型全變頻凝結(jié)水泵機組耗電率高0.05%,耗電量高21.7%,凝結(jié)水泵存在較大的節(jié)能空間。

1 永磁調(diào)速器技術

1.1 永磁調(diào)速器工作原理

永磁調(diào)速器是基于磁力耦合技術,通過機械結(jié)構(gòu),以柔性連接的方式實現(xiàn)電機與負載之間的扭矩分散控制系統(tǒng)DCS (distributed control system) 或者可編程邏輯控制器 PLC(programmable logic controller)提供的控制信號,通過調(diào)速機構(gòu)改變導體轉(zhuǎn)子與永磁轉(zhuǎn)子之間耦合面積的大小,實現(xiàn)對負載轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)。永磁調(diào)速器安裝在電機和負載之間,耦合面積越大,電機通過永磁調(diào)速器傳遞的扭矩就越大,負載轉(zhuǎn)速就越高;耦合面積越小,電機通過永磁調(diào)速器傳遞的扭矩就越小,負載轉(zhuǎn)速就越低。

1.2 永磁調(diào)速器的組成及作用

永磁調(diào)速器主要由永磁轉(zhuǎn)子、導體轉(zhuǎn)子、調(diào)速機構(gòu)組成,如圖1所示。永磁轉(zhuǎn)子內(nèi)部裝備高性能釹鐵硼,提供永久磁場;導體轉(zhuǎn)子分為內(nèi)轉(zhuǎn)子和外轉(zhuǎn)子,工作時內(nèi)、外轉(zhuǎn)子均可切割永磁轉(zhuǎn)子的磁感線(能效高),形成渦電流并產(chǎn)生互感磁場,互感磁場與永久磁場相互作用實現(xiàn)電機與負載間的扭矩傳遞;調(diào)速機構(gòu)可以調(diào)節(jié)永磁轉(zhuǎn)子與導體轉(zhuǎn)子的耦合面積,從而實現(xiàn)對負載轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)。

1.3 永磁調(diào)速器技術特點

永磁調(diào)速器技術特點如下。

a)永磁調(diào)速器采用平滑無級調(diào)速,調(diào)速范圍0~98%,節(jié)電率為10~50%。

b)永磁調(diào)速器結(jié)構(gòu)簡單、可靠,主體部分為機械結(jié)構(gòu),無需外接電源。

c)永磁調(diào)速器安裝簡便,無機械連接,隔離振動,容忍較大的對中誤差,占用空間小。

d)永磁調(diào)速器能適應各種惡劣環(huán)境,包括電網(wǎng)電壓波動大、諧波嚴重、易燃易爆、潮濕、粉塵等。

圖1 永磁調(diào)速器結(jié)構(gòu)組成

e)永磁調(diào)速器基本為免維護產(chǎn)品,運行成本低;可延長傳動系統(tǒng)各主要部件(軸承,密封等)的使用壽命,降低維護成本。

f)永磁調(diào)速器柔性啟動,可減少電機的沖擊電流,延長設備使用壽命。

g)永磁調(diào)速器無諧波,無污染物、無電磁波干擾問題。

h)永磁調(diào)速器使用壽命長,可達30 a。

2 永磁調(diào)速器的改造

將3號凝結(jié)水泵電機拆除,主動端安裝在電機軸上,電機和負載之間追加一個支撐筒,從動端安裝在支撐筒內(nèi)部,電機與支撐筒上部連接,負載與支撐筒下部通過聯(lián)軸器連接,如圖2所示,整個改造過程只需要將電機整體抬高約900 mm即可,不存在基礎改造的問題。

圖2 設備安裝模擬效果圖(mm)

采用永磁調(diào)速器代替原來運轉(zhuǎn)系統(tǒng)中的聯(lián)軸器,安裝在電機與水泵之間,永磁調(diào)速器配有電動執(zhí)行器,新增永磁溫度、凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速、電動執(zhí)行機構(gòu)反饋測點。根據(jù)除氧器水位變化,通過DCS傳輸給電動執(zhí)行器4~20 mA電流信號,通過電動執(zhí)行器帶動調(diào)速機構(gòu)拖動導體端軸向運動。電動執(zhí)行器提供動力使得嚙合面積隨著電動執(zhí)行機構(gòu)的指令變化而變化,電動執(zhí)行機構(gòu)接受DCS控制中心的指令,進行動作,并將結(jié)果反饋給DCS控制中心,如圖3所示。

圖3 永磁調(diào)速器控制圖

3 永磁調(diào)速器的應用

3號凝結(jié)水泵進行永磁調(diào)速器節(jié)能改造后,高負荷運行方式由原變頻凝結(jié)水泵與工頻凝結(jié)水泵并列運行,變更為變頻凝結(jié)水泵與永磁凝結(jié)水泵并列運行,工頻凝結(jié)水泵列備用;低負荷或供熱抽汽流量大仍保持單臺變頻凝結(jié)水泵運行,將永磁凝結(jié)水泵列備用。

永磁凝結(jié)水泵自動控制策略采取轉(zhuǎn)速跟蹤變頻凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速,使永磁凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速與變頻凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速趨于一致,防止并列運行凝結(jié)水泵因出力不同,造成凝結(jié)水泵出力失衡。由于永磁凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速與永磁電動執(zhí)行機構(gòu)開度非線性關系,永磁凝結(jié)水泵控制轉(zhuǎn)速取自永磁泵新增轉(zhuǎn)速測點反饋;變頻凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速與頻率成線性關系,變頻凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速通過頻率折算得出。變頻凝結(jié)水泵控制策略為跟蹤除氧器水位變化,通過比例積分微分PID(proportion,integration,differentiation)輸出變頻凝結(jié)水泵頻率指令,控制變頻凝結(jié)水泵輸出轉(zhuǎn)速,永磁凝結(jié)水泵跟蹤變頻凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)除氧器水位控制,如圖4所示。

該永磁調(diào)速器采用自然通風冷卻,實際運行永磁溫度在100℃左右,滿足永磁溫度不超150℃的運行要求。永磁凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速控制與變頻凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速基本一致,凝結(jié)水壓力在0.7~1.2 MPa之間;原變頻凝結(jié)水泵與工頻凝結(jié)水泵并列運行時,凝結(jié)水壓力在1.0~1.5 MPa之間,相同工況下凝結(jié)水壓力較原運行壓力降低約0.3 MPa。

圖4 凝結(jié)水泵控制邏輯圖

3號凝結(jié)水泵永磁改造后,進行了節(jié)能試驗,在不同凝結(jié)水流量,先后進行了變頻與工頻凝結(jié)水泵并列運行、變頻與永磁凝結(jié)水泵并列運行試驗,凝結(jié)水泵永磁調(diào)速改造后,不同工況下平均節(jié)電率為24.7%,節(jié)能情況見表1。

表1 凝結(jié)水泵節(jié)能情況

4 結(jié)束語

通過對3號凝結(jié)水泵實施永磁調(diào)速器改造,采用原有變頻凝結(jié)水泵與永磁凝結(jié)水泵并列運行方式,運行安全穩(wěn)定,改造后全年凝結(jié)水泵耗電率0.18%,較改造前降低0.05%,凝結(jié)水泵耗電量降低約22%,取得了良好的運行及節(jié)能效果,對同類型配置的機組有良好的借鑒及推廣意義。

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