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利德华福5600kW/10kV无速度传感器矢量控制高压变频器冷却系统故障分析及处理方法

一、存在的问题
某钢铁集团公司烧结分厂为实现节能降耗,降低生产成本。经研究论证对180m2烧结生产线的主烧结风机进行了变频节能改造。该设备额定功率为5600kW,配备了同等功率的HARSVERT-VA10/410无速度传感器矢量控制高压变频器一台。
为确保高压变频器具有良好的运行环境,避免因温度过高而导致保护停机,利德华福同时为该高压变频器配备了一套独立的空-水冷却系统,用于解决设备散热问题。
设备安装投运后,出现高压变频器负荷率在80%,采用开放式风道冷却,室外环境温度小于28℃时,设备运行温度能够维持在变压器76℃、功率柜33℃以下。而当采用空-水冷却系统密闭式循环时,高压变频器变压器柜温度大于113℃、功率柜38℃。从现象来看:空-水冷却系统的运行效果未能达到良好的稳定环境温度的目的。鉴于此,对冷却系统进行了现场实地调查和系统原因分析。
空-水冷却系统结构原理图如图1所示。

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图1:空-水冷却系统结构原理图

二、冷却系统工况分析
1.设备选型分析
该项目所配高压变频器的额定功率为5600kW、其效率为96%,4%的损失主要以热量形式散失到环境当中,为保证设备运行安全,设备采用了技术先进、应用成熟、稳定可靠的空-水冷却系统。该系统具有冷却功率大、单位热交换效率高、房间密闭、粉尘进入少、运营成本低、维护量低等特点。
首先,对冷却装置的功率选型和配比进行了核实。按照高压变频器的最大散热功率为5600 kW×4%=224kW。根据设备所处地域气候温度以及运行工况,冷却装置的设计裕度为1.13。即:冷却装置的热交换功率不小于253.1kW,实际设计安装冷却功率为255kW 。其中功率柜配备三台45kW冷却装置,变压器柜配备两台60kW冷却装置。冷却系统设计总冷却风量100000m3/h,其中3台20000m3/h的增压风机与功率柜配套使用。功率柜自身的有效排风量为8台4300m3/h的风机总排量34400m3/h,实际冷却系统的配备大于功率柜需求通风量,满足运行要求。变压器柜自身的有效排风量为5台4300m3/h的风机总排量21500m3/h,实际冷却系统的配备大于变压柜需求通风量,满足运行要求。从上述数据可以看出:在冷却系统的增压风机部分的设计中充分考虑了系统的有效性和安全性,当柜顶或增压风机中出现单台设备故障时,仍可以保证系统具有足够的通风效能维持系统的稳定。
因此,冷却系统设备选型和配比正常,不存在问题。
2.风路系统分析
为分析系统出现冷却效果问题的原因,在现场首先对风路循环部分进行了实际测量和数据分析。从而验证风机的实际风量、风压等运行指标是否符合要求。利用风压风速测量装置对现场功率柜及变压器柜的柜门入口、应急风道排风口、冷却装置室内排风口位置的风速分别进行了多点测量。通过实测数据对开放式通风冷却和密闭式循环冷却的循环风量情况进行比对分析。
(1)当只打开高压变频器柜顶风机时,对功率柜门和变压器柜门、应急排风口、冷却装置排风口的风速进行了多点测量平均数据如下:

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从数据中显示:单独运行柜顶风机采用密闭式循环冷却方式时,循环风道和空-水冷却装置增加了风路阻力,降低了设备有效通风量。在开放式冷却方式运行时,柜体入风口风速达到1.40以上即可满足变频自身的通风冷却需求。
(2)当只打开冷却系统增压风机采用密闭式循环冷却时,功率柜门和变压器柜门、冷却装置排风口的风速测试数据如下:

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从数据中显示:单独使用密闭式循环冷却,其有效通风量和风速能够达到柜体自身冷却风量的要求。

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(3)当高压变频器柜顶风机和冷却系统增压风机同时运行时,功率柜门和变压器柜门、冷却装置排风口的风速测试数据如下:

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从数据中显示:在高压变频器柜顶风机和密闭式冷却系统风机全部打开,处于正常运行时,系统的冷却通风量完全满足高压变频器运行要求。
根据伯努利方程得出的风速-风压关系,风的动压 WP="0".5·ro·V² (其中WP为风压[kN/m²>,ro为空气密度[kg/m³>,V为风速[m/s>);流量Q=S×V(其中Q为风cf量[m3/s>,S为面积[m2>, V为风速[m/s>)。冷却系统采用密闭式循环冷却的有效通风量和风压指标完全能够达到柜体自身冷却风量的要求。
由此可见,在风压、风量相当,高压变频器自身运行温度不同,与高压变频器吸入的冷却空气温度有关。如果吸入的循环空气温度过高也不能达到预期冷却效果。因此,考虑冷却系统的热交换能力没有能够达到预期设计要求,把高压变频器热量有效带走,而是排回室内的循环风温度偏高所致。
3.水路分析
经过对现场冷却系统水路系统的实际调查,目前现场各参数技术条件与设计要求值之间的对比见下表:

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由上表测得的数据可知:空-水冷却系统在现场的实际运行指标并未能达到预期使用要求。空-水冷却装置是通过冷却水流过交换管内部与热风之间实现热传递,达到换热目的。空-水冷却装置热交换量主要依靠流速和水量实现热交换效率和热交换功率,当流速降低时,冷却水与热空气的交换效率就会下降;而水量降低则使得空-水冷却装置不能达到预期的热交换功率。
在项目设计时,要求进水压力0.25MPa、回水压力0.1MPa、水温33℃,冷却水总流量68t/h。按照无缝管的阻力系数0.2计算,至少需要φ133管道。而现场实际采用的管道截面积只有设计要求的44.4%,远远低于使用需求。 管径小、压力低是导致空水冷却装置没有达到额定冷却功率的根本原因,致使房间内热量累积引起高压变频器在密闭时冷却条件下反而比开放式冷却的效果差。
三、改进措施
为改善冷却装置的冷却水流速,达到冷却装置的设计运行指标,提高现有系统的热交换功率,需要对冷却系统的供水压力、循环流量等进行改进。具体措施是:在冷却水泵房母管至高压变频器冷却系统的支管路出口处增加一台增压泵,提高供水工作压力,使得空冷装置的入口侧供给压力达到0.25MPa以上,满足设计要求。经计算,增压泵的扬程需要大于60m。将泵房至冷却系统母管管径更换为φ133管道。改善现有管路情况下的供水流量,达到运行需要。
四、结束语
通过改造,冷却系统在高压变频器运行负荷率80%以上情况下的实际环境温度和工作温度得到明显改善。高压变频器变压器柜的最高温度76℃、功率柜的温度28℃,完全符合高压变频器变压器柜温度小于95℃、功率柜的温度小于40℃的运行环境要求。实践证明,对冷却系统的运行工况分析准确、改进措施有效。在冷却系统的应用中,确保各项指标达到或优于运行要求是系统能否达到预期冷却效果的重要因素。

系统分类: 变频器
用户分类: 原创文章
标签: 烧结风机 5600kW高压变频器 设备散热 空水冷系统
来源: 原创
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HARSVERT--A高压变频器助力华能邯峰电厂节能增效
摘要:邯峰电厂是国家“九五”期间河北省最大的中外合资项目,其先后建成2台660MW燃煤发电机组是华北地区单机容量最大的发电机组,此次其凝泵变频改造是国内660MW机组的首次成功应用,为今后600MW以上机组应用国产高压变频器进行改造提供了良好的成功应用经验。
一、概况
  邯峰电厂一期工程为2台66万千瓦机组,该工程由中德双方共同设计,是国家“九五”期间河北省最大的中外合资项目。该厂位于河北省邯郸市,厂区占地73.54公顷,规划容量2400MW,一期工程于2001年3月26日、9月1日先后建成2台660MW燃煤发电机组投入商业运营,是华北地区单机容量最大的发电企业。邯峰发电厂主设备代表着上世纪90年代末期的国际先进水平。该厂汽轮发电机、电气仪控系统采用德国西门子设计制造的设备。辅机主要有2台全容量凝结水泵,2台半容量汽动给水泵,1台35%容量电动给水泵,3台半容量循环水泵。
  凝结泵是汽轮机热力系统中的主要辅机设备之一,它的作用是把凝汽水箱的凝结水经低压加热器加热后送入除氧器内维持除氧器水位平衡。系统采用传统的配置,凝结水通过凝结水泵升压后,经过轴封加热器、4台低压加热器后送入除氧器。维持凝结水泵连续、稳定运行是保持电厂安全、经济生产的一个重要方面。
凝结水系统的工艺简图如图1所示。
图1:凝结水系统的工艺简图
  机组在满负荷情况下,凝结泵出口调节阀开度都在40%~60%之间运行,50%负荷至100%负荷间压差较大,阀门一直处在节流状态下工作,节流损失大。由于机组参与调峰,凝泵主辅机设备具有较大的调整空间,在低负荷时,凝泵出力不变,造成很大浪费。利用高压变频器对凝结泵进行变频控制,实现凝泵给水流量的变负荷调节。这样,不仅改善了调节品质,而且提高系统运行的可靠性;降低了机组的补水量,改善了系统的经济性,节约能源,为降低电厂厂用电率提供了良好的途径。
  
二、控制系统方案
1.凝结泵的运行工况
  凝结泵电机使用德国西门子立式电机,2600kW/6kV,每台机组配备2台凝结泵,运行方式为一用一备。
  调节凝汽器内的水位是凝结泵运行中的一项主要工作。在正常运行状态下,凝汽器内的水位不能过高或过低。当机组负荷升高时,凝结水量增加,凝汽器内的水位相应上升。当机组负荷降低时,凝汽器内水位相应降低。
  没有使用变频器之前,凝汽器内的水位调整是通过改变凝结水泵出口阀门的开度进行的,调节线性度差,大量能量在阀门上损耗。同时由于频繁的对阀门进行操作,导致阀门的可靠性下降,影响机组的稳定运行。
  使用高压变频器后,凝结水泵出口阀门不需要频繁调整,阀门开度保持在一个比较大的范围内,通过调节变频器的输出频率改变电机的转速,达到调节出口流量的目的,满足运行工况的要求。
2、系统运行状态的控制
  在正常工况下,DCS优先选择#11凝结水泵投入运行,并根据凝汽器水位进行变频调速控制,调节凝结水泵。此时主凝结水调整门处于全开状态。如果#12泵开关一旦合闸(不管其他条件),主凝结水调门可根据负荷大小分别调600MW时调整至40%,300MW时调整至30%,其它负荷按此直线斜率确定调门位置,到位后且#11凝泵6kV开关跳闸,主凝结水调门自动投入。在凝汽器、除氧器水位平稳后,将#12泵出口电动门由30%逐渐开展。为保证主凝结水母管压力不低于0.6MPa,#11凝泵最低频率设定为30Hz(900转/分)。
  #11泵运行有两种运行方式,即工频运行和变频运行。如变频器正常,#11泵通过变频调节(旁路断开),操作顺序为:先合上#11凝结水泵6kV开关,再启动变频器;如变频器有故障,则需隔离变频器、通过旁路工频运行,并通过主凝结水调门自动来控制水位,操作顺序为:将#11凝泵电源切换为旁路工频状态,合上#11凝结水泵6kV开关即可实现#11凝泵工频运行。#12泵退出备用。#12泵控制方式保持不变,#11泵此时需隔离变频器,旁路在连通位置,处于工频备用位置。如#12泵故障跳闸或母管压力低,引起#11泵自投,这时#11泵在工频状态下运行,并通过主凝结水调门来控制水位。
  如变频器正常,#11泵通过变频调节(旁路断开);如变频器有故障,#11泵隔离变频器、通过旁路工频运行,并通过主凝结水