分析了软启动频率的循环调节在汽轮机制冷机组给水泵上的应用,并给出了软启动速度控制和控制的工作方式。绍了一种在软启动变频调速系统结构下的动力泵电机变频。比之下,总结了采用变频器控制燃油泵电动机的经济性和稳定性,以促进该技术的应用和推广。年来,新的区域供热和制冷机组采用了额定容量为300 MW的排汽轮机,其中主要的供气泵系统通常为50%。源泵或两个气动泵,标称容量为30% 电容量为50%。
中国投产的火力发电厂中,所采用的供水系统的调节方式与给水泵的电动机转速的调节方式并不相同。为火力发电厂的重要辅助设备和耗能设备,必须保证给水泵的稳定性和经济性,以消除高耗能设备并引进新技术以及节能设备。改造新的火力发电厂和旧的火力发电厂的过程中,建议通过逐步启动周期大力推广变频调速方案,并使水泵的调节适应供应300兆瓦汽轮机冷库机组,以取代小型汽轮机调整和液力偶合器调整。炉主供水系统的主要功能是为锅筒提供压力,温度和水质合格的水,并保持锅筒的水位。炉在规定范围内。供水系统负责确保锅炉的供水质量并维持其安全运行,使其成为最重要的热力系统之一。常情况下,供水系统的电动水泵分为两种:定速水泵和变频调速水泵。速给水泵控制系统在保持泵特性曲线的同时,通过改变主给水控制阀的开度来控制主给水管的阻力特性曲线。定供水,从而改变主水泵的工作点。速给水泵电动机在运行期间的能量损失很重要,因此必须消除该技术。速给水泵调节系统可以通过改变电动机的供应频率来调节供水流量,以调节电动机的速度,前提是电动机的控制阀主供水完全打开,管道的特性电阻曲线固定。据初始模式,可将变速控制系统分为气动和电动两种。中,气动给水泵的主电机是小型蒸汽轮机。型蒸汽轮机的控制系统可以接收来自供水系统的流量,压力和水位信号,并作用于小型蒸汽轮机的进气阀上,以调节小型汽轮机根据系统的用水需求。门的开度又控制进气量,并最终执行供水泵速度的调节。力泵可以分为两种类型:液压耦合器的速度控制和根据速度控制单元调节变频速度。力偶合器被供油,泵轮与涡轮之间的速度由油传递,液力偶合器主要通过改变机构的供油量来调节涡轮的速度。其他技术相比,频率控制更为先进,其原理是通过改变电机电源的电压值和频率值来调节异步电动机的转速。供水系统中,变频调速系统可以根据这对系统来调节供水电压和频率的值。动机转速要求。力偶合器速度控制与变频调速器之间最重要的区别在于系统结构,当使用单液压力偶合器时,必须调节单给水泵。
使用液力偶合器,使用变频器来调整速度。变频器可对两个100%额定容量的给水泵或三个50%额定容量的给水泵执行变频调速和软启动功能,系统结构为简化。MW汽轮机冷库机组通常应配备三个标称容量为50%的动力泵,并使用二合一设备运行模式。个电源泵的逐步启动和频率控制由逆变器(即三周期软启动频率控制系统)执行。过采用一对三的方法,单个逆变器可以控制三个供电泵,从而在实现逐步启动和控制泵电机频率的同时提高了逆变器的效率。源。一到三运行模式下,当锅炉冷库机组打滑或其负荷下降到额定负荷的50%以下时,只需投入一台给水泵即可,采用变频调速方式;当标称负载大于50%时,必须投入使用两个进料泵,包括工业频率下的运行模式,并且固定流量对应于冷藏单元蒸汽瓶的压力。
蒸汽球囊和管道的水位上的锅炉。同确定阻力,然后由另一人选择变频运行模式,该模式主要负责调节供水流量,从而控制锅炉的水位。行三个变频控制的供水泵的软启动和变频的关键技术是工业变频和变频的同步切换。在同步切换的情况下,才能在锅炉的蓄冷单元运行期间确保供水的连续性。
频调速运行状态下的给水泵在向运行状态当前频率切换过程中不会立即断电。能先断开变频调速开关,然后关闭工频开关。
1#进料泵和1#工频电源可以并联使用,并且在关闭工频电源后可以打开变频电源。该过程中,供给泵执行从变频运行状态到工频运行状态的非停电切换。外,要实现同步切换,必须使用可编程控制器和同步切换系统。中,同步开关系统的主要功能是实现变频调速系统和工作频率电源系统在运行中的准同步自动运行,并且两个系统的电压幅值为相等,相序相同,冷凝器价格频率差不超过0.5 Hz,当同步开关软件检测到两个系统之间的相差小于标称值时,发出控制命令控制相应节点的关闭,冷凝器价格从而执行关闭操作并检测收集到的操作状态。
确定工频电源已正确打开时,变频电源将关闭,最后,两个电源将平稳切换。过并联运行固定频率的进料泵和变频调速的进料泵,可以维持供水压力。300 MW汽轮机冷库机组供水泵的设置主要旨在在保持泵速设置的同时保持蒸汽气球的压力恒定。
要供水的主调节门完全打开,就可以控制供水,从而控制给水泵的供水量并实现锅炉。查滚筒的水位。锅炉启动且冷库的负载降至额定负载的50%以下时,只能使用给水泵的一种变频运行来满足要求。水需求;当锅炉冷库机组的负荷达到标称负荷的50%以上时,单机组供水泵不能满足供水要求,有必要要重新启动给水泵,必须将原始给水泵切换到供水频率状态,以保持给水的固定流量和水位。
运行状态下,继续调节流量以调节锅炉水位。关工作人员应根据以下原则考虑两个供水泵的运行情况:以电网频率运行的供水泵应在最佳运行点保持固定的供水,并且恒速运行速度下进给泵的特性曲线与提升曲线的交点频率-进给泵运行的最佳工作点,该点对应于频率-频率供应泵的流量;出于同样的原因,变频给水泵必须根据工作点调整流量,方法是通过流量控制泵的特性曲线和冲程曲线。以确定变频调速给水泵的工作点,该点对应于变频给水泵的流量。个给水泵的流量值之和对应于锅炉的总给水流量。
用变频器执行电动水泵的软启动和变频有很多优点,包括以下六个方面:水泵电机执行变频启动,这大大减少了电动机的启动电流,并减少了电动机的稳定运行时间。少了发动机启动对配电系统设备的影响:自来水泵电机可以实现渐进式速度控制,速度控制的精度可以控制为0 ,01 Hz,在速度控制过程中没有旋转现象;发动机的工作效率可以达到98%。时,提高了电机的功率因数,减少了损耗,节省了电能。频器具有通讯接口,可通过工业网络连接到DCS系统以启动和运行。闭供水泵电机。检功能,如锁定,锁定,手动开闭选择;逆变器具有自己的保护功能,能够自动检测过电流,过电压,欠电压,单相接地,过载,电动机高温,冷却风扇故障。
障信号用于保护变频器。机,变频器的寿命长,调试后出现故障的可能性低,而后者基本上是无用的。外的检查和维护工作。为先进的发动机速度控制技术的一项先进技术,变频调速已广泛应用于工业生产中。
前,火电厂使用的大型发动机基本采用变频调速系统,选择变频器后即可实现主给水泵电机的一到三运行对于锅炉,大大提高了锅炉给水泵的运行效率。炉供水的最佳选择。于他实际的专业经验,作者提出了汽轮机锅炉转换速度控制系统的速度调节结构和方式,以利于经济运行的发展。
电厂锅炉供水系统的能源消耗,减少了热电厂的能源消耗,为公司带来了更大的经济和社会效益。
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