<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?><rss version="2.0"><channel><title>lvzeyu</title><link></link><description></description><language>zh-cn</language><generator>Goodspeed Rss</generator><ttl>3</ttl><pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:33:41 GMT</pubDate><category></category><copyright></copyright><docs></docs><item><title>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</title><pubDate>Sun, 11 Nov 2007 16:27:10 GMT</pubDate><link>http://blog.cechinamag.com/lvzeyu/36275/message.aspx</link><description>&lt;font size="2"&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;一、存在的问题&lt;/strong&gt; &lt;br&gt;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。 &lt;br&gt;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。 &lt;br&gt;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。 &lt;br&gt;空－水冷却系统结构原理图如图1所示。 &lt;/font&gt;
&lt;p align="center"&gt;&lt;font style="FONT-SIZE: 13px" size="2"&gt;&lt;a href="http://img.ca800.com/apply/20071105/20071105100241279.jpg" target=_blank&gt;&lt;img height="167" alt="点击看大图" src="http://img.ca800.com/apply/20071105/20071105100241279.jpg" width="400"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align="center"&gt;&lt;font style="FONT-SIZE: 13px"&gt;图1：空－水冷却系统结构原理图 &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align="left"&gt;&lt;font style="FONT-SIZE: 13px"&gt;&lt;strong&gt;二、冷却系统工况分析&lt;/strong&gt; &lt;br&gt;&lt;strong&gt;1.设备选型分析 &lt;br&gt;&lt;/strong&gt;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。 &lt;br&gt;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。 &lt;br&gt;因此，冷却系统设备选型和配比正常，不存在问题。 &lt;br&gt;&lt;strong&gt;2．风路系统分析&lt;/strong&gt; &lt;br&gt;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。 &lt;br&gt;（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： &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align="center"&gt;&lt;font style="FONT-SIZE: 13px"&gt;&lt;a href="http://img.ca800.com/apply/20071105/20071105101434192.jpg" target=_blank&gt;&lt;img height="147" alt="点击看大图" src="http://img.ca800.com/apply/20071105/20071105101434192.jpg" width="400"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;font style="FONT-SIZE: 13px"&gt;
&lt;p align="left"&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;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。 &lt;br&gt;（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： &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align="center"&gt;&lt;a href="http://img.ca800.com/apply/20071105/20071105102011664.jpg" target=_blank&gt;&lt;img height="120" alt="点击看大图" src="http://img.ca800.com/apply/20071105/20071105102011664.jpg" width="400"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align="left"&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;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。 &lt;/p&gt;
&lt;p align="center"&gt;&lt;a href="http://img.ca800.com/apply/20071105/20071105102405171.jpg" target=_blank&gt;&lt;img height="184" alt="点击看大图" src="http://img.ca800.com/apply/20071105/20071105102405171.jpg" width="400"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align="left"&gt;&lt;br&gt;（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： &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align="center"&gt;&lt;a href="http://img.ca800.com/apply/20071105/20071105102608792.jpg" target=_blank&gt;&lt;img height="109" alt="点击看大图" src="http://img.ca800.com/apply/20071105/20071105102608792.jpg" width="400"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align="left"&gt;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。 &lt;br&gt;根据伯努利方程得出的风速－风压关系，风的动压 WP="0".5·ro·V&amp;sup2; （其中WP为风压[kN/m&amp;sup2;&amp;gt;，ro为空气密度[kg/m&amp;sup3;&amp;gt;，V为风速[m/s&amp;gt;）；流量Q=S×V（其中Q为风cf量[m3/s&amp;gt;，S为面积[m2&amp;gt;, V为风速[m/s&amp;gt;）。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。 &lt;br&gt;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。 &lt;br&gt;&lt;strong&gt;3.水路分析&lt;/strong&gt; &lt;br&gt;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： &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align="center"&gt;&lt;a href="http://img.ca800.com/apply/20071105/20071105102942977.jpg" target=_blank&gt;&lt;img height="148" alt="点击看大图" src="http://img.ca800.com/apply/20071105/20071105102942977.jpg" width="400"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align="left"&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;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。 &lt;br&gt;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。 &lt;br&gt;&lt;strong&gt;三、改进措施 &lt;br&gt;&lt;/strong&gt;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。 &lt;br&gt;&lt;strong&gt;四、结束语 &lt;br&gt;&lt;/strong&gt;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。&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description><comments></comments><guid>http://blog.cechinamag.com/lvzeyu/36275/message.aspx</guid><category>原创文章 变频器</category><author></author></item><item><title>HARSVERT--A高压变频器助力华能邯峰电厂节能增效</title><pubDate>Thu, 25 Oct 2007 15:19:24 GMT</pubDate><link>http://blog.cechinamag.com/lvzeyu/32836/message.aspx</link><description>&lt;strong&gt;摘要：&lt;/strong&gt;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。&lt;br&gt;&lt;strong&gt;一、概况&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　　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。 &lt;br&gt;　　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。&lt;br&gt;凝结水系统的工艺简图如图1所示。 &lt;br&gt;
&lt;table cellSpacing="3" cellPadding="6" border="0"&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td align="middle"&gt;&lt;a href="http://www.ld-harvest.com/images/index1/pic/pic5-1-23-1.gif" target=_blank&gt;&lt;img title="点击在新窗口查看原始图片" height="271" src="http://www.ld-harvest.com/images/index1/pic/pic5-1-23-1.gif" width="300" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td align="middle"&gt;图1：凝结水系统的工艺简图&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;　　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。&lt;br&gt;　　&lt;br&gt;&lt;strong&gt;二、控制系统方案&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;span class="STYLE1"&gt;&lt;font color="#003399"&gt;1．凝结泵的运行工况&lt;/font&gt;&lt;/span&gt; &lt;br&gt;　　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。&lt;br&gt;　　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。&lt;br&gt;　　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。&lt;br&gt;　　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。&lt;br&gt;&lt;font color="#003399"&gt;&lt;span class="STYLE1"&gt;2、系统运行状态的控制&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;　　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）。 &lt;br&gt;　　#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。&lt;br&gt;　　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，并通过主凝结水调门来控制水位。#11凝工频运行时，如#11凝泵6kV开关跳闸，就应联动#12泵；变频运行时不仅#11凝泵6kV开关跳闸应联动#12凝泵，而且如因变频器跳闸也应联动#12泵。 &lt;br&gt;&lt;font color="#003399"&gt;&lt;span class="STYLE1"&gt;3、系统安全评价&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;　　凝结泵变频改造后，设备增加，故障点增加，但系统通过以下安全措施能有效排除。&lt;br&gt;动力系统评价:&lt;br&gt;　　虽然增加了变频设备，但保护没有减少，分级保护仍然存在，动力系统变频改造设计初期就充分考虑了安全方面因素。当变频器故障或单台泵跳闸时原有保护功能依然有效联起备用，保证机组正常运行，不会对机组运行造成威胁。&lt;br&gt;为了保证设备稳定运行，采取了一套完善的保护措施&lt;br&gt;　　※ 流量保护:设置最低转速防止控制过程中电机不出水（防汽蚀）,当流量小于96kg/s,大于580kg/s，延时28秒停机。&lt;br&gt;　　※ 水位保护:当凝汽器水位小于400MM,A1低加,A2低加小于12600MM,A3低加小于1190MM,A4低加小于715MM,除氧器水位大于3070MM,延时20秒停机。&lt;br&gt;　　※ 温度保护:当泵和电机轴承温度超过100度也会跳机保护。&lt;br&gt;　　※ 转速进行高、低速设置，具备快加快减功能，在负荷突变或单台泵调闸情况下提高系统反应速度，降低水位变化速率，避免水位高、低值报警。&lt;br&gt;　　※ 在工频泵运行变频泵恢复时实现平稳并泵、退泵，避免工频泵压头过高变频不出水。实现变频器向上调整的平稳过渡。&lt;br&gt;　　通过上述安全措施，再结合机组本身特点及凝泵系统特点达到节能效果，同时对机组的安全运行不构成影响。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;三．高压大功率变频器的技术特点&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;font color="#003399"&gt;&lt;span class="STYLE1"&gt;1、技术参数&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;配置凝结水泵数量：2台（1用1备）&lt;br&gt;凝结泵参数：&lt;br&gt;
&lt;table cellSpacing="1" cellPadding="6" width="500" bgColor="#999999" border="0"&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td align="middle" width="156" bgColor="#ffffff"&gt;水泵型号 &lt;/td&gt;
&lt;td align="middle" width="132" bgColor="#ffffff"&gt;WKTA350/3&lt;/td&gt;
&lt;td align="middle" width="168" bgColor="#ffffff"&gt;额定流量（Qv,max） &lt;/td&gt;
&lt;td align="middle" width="96" bgColor="#ffffff"&gt;1920m3/h&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td align="middle" width="156" bgColor="#ffffff"&gt;额定扬程（H） &lt;/td&gt;
&lt;td align="middle" width="132" bgColor="#ffffff"&gt;3.17MPa&lt;/td&gt;
&lt;td align="middle" width="168" bgColor="#ffffff"&gt;额定功率（Pdn） &lt;/td&gt;
&lt;td align="middle" width="96" bgColor="#ffffff"&gt;2600kW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br&gt;配套电机参数：&lt;br&gt;
&lt;table cellSpacing="1" cellPadding="6" width="500" bgColor="#999999" border="0"&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td align="middle" width="156" bgColor="#ffffff"&gt;电动机型号 &lt;/td&gt;
&lt;td align="middle" width="132" bgColor="#ffffff"&gt;IRQ45604XZ64-Z&lt;/td&gt;
&lt;td align="middle" width="168" bgColor="#ffffff"&gt;额定电压（U0） &lt;/td&gt;
&lt;td align="middle" width="96" bgColor="#ffffff"&gt;6kV&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td align="middle" width="156" bgColor="#ffffff"&gt;额定功率（Pdn） &lt;/td&gt;
&lt;td align="middle" width="132" bgColor="#ffffff"&gt;2600kW&lt;/td&gt;
&lt;td align="middle" width="168" bgColor="#ffffff"&gt;额定电流（I0） &lt;/td&gt;
&lt;td align="middle" width="96" bgColor="#ffffff"&gt;285A &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td align="middle" width="156" bgColor="#ffffff"&gt;转??? 速（n0） &lt;/td&gt;
&lt;td align="middle" width="132" bgColor="#ffffff"&gt;1488r/min&lt;/td&gt;
&lt;td align="middle" width="168" bgColor="#ffffff"&gt;功率因数 &lt;/td&gt;
&lt;td align="middle" width="96" bgColor="#ffffff"&gt;0.9&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br&gt;HARSVERT—A06/300参数如下表：&lt;br&gt;
&lt;table cellSpacing="1" cellPadding="9" width="500" bgColor="#999999" border="0"&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width="127" bgColor="#ffffff"&gt;额定容量 &lt;/td&gt;
&lt;td width="441" bgColor="#ffffff"&gt;3250KVA&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width="127" bgColor="#ffffff"&gt;额定电流 &lt;/td&gt;
&lt;td width="441" bgColor="#ffffff"&gt;300A &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width="127" bgColor="#ffffff"&gt;额定电压 &lt;/td&gt;
&lt;td width="441" bgColor="#ffffff"&gt;6000V&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width="127" bgColor="#ffffff"&gt;输出频率 &lt;/td&gt;
&lt;td width="441" bgColor="#ffffff"&gt;0－50Hz&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width="127" bgColor="#ffffff"&gt;电机功率 &lt;/td&gt;
&lt;td width="441" bgColor="#ffffff"&gt;2600kW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width="127" bgColor="#ffffff"&gt;加减速时间 &lt;/td&gt;
&lt;td width="441" bgColor="#ffffff"&gt;0—3200s&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width="127" bgColor="#ffffff"&gt;过载能力 &lt;/td&gt;
&lt;td width="441" bgColor="#ffffff"&gt;120%，1分钟 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width="127" bgColor="#ffffff"&gt;保护功能 &lt;/td&gt;
&lt;td width="441" bgColor="#ffffff"&gt;过压保护，欠压保护，过电流保护等 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br&gt;&lt;font color="#003399"&gt;&lt;span class="STYLE1"&gt;2、HARSVERT-A高压变频器特点&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;　　HARSVERT-A高压变频器属于电压型高-高变频器，不需要另外加设输出变压器，只要将变频器输入端直接接在6kV的电网上，输出端直接接到高压电动机上，连接简单方便。&lt;br&gt;　　HARSVERT-A高压变频器整流电路采用36脉冲整流，逆变回路采用独特的单相多电平PWM控制技术，从而构成了对电源和电动机都十分友好的双完美系统，电源一侧为完美无谐波输入，电动机一侧输出为完美的正弦波，直接连接原有凝泵电动机，不需要大的改造，不需要增加输出滤波器。&lt;br&gt;
&lt;table cellSpacing="3" cellPadding="6" border="0"&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td align="middle"&gt;&lt;a href="http://www.ld-harvest.com/images/index1/pic/pic5-1-23-2.gif" target=_blank&gt;&lt;img title="点击在新窗口查看原始图片" height="120" src="http://www.ld-harvest.com/images/index1/pic/pic5-1-23-2.gif" width="226" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td align="middle"&gt;&lt;a href="http://www.ld-harvest.com/images/index1/pic/pic5-1-23-3.gif" target=_blank&gt;&lt;img title="点击在新窗口查看原始图片" height="120" src="http://www.ld-harvest.com/images/index1/pic/pic5-1-23-3.gif" width="221" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td align="middle"&gt;图2：22Hz输出波形&lt;/td&gt;
&lt;td align="middle"&gt;图3：30Hz输出波形&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;　　通过对变频器输出PWM波形（图2、图3）测量可以看出，这种波形正弦度好，dv/dt小，大大减少对电机和电缆的绝缘损坏，同时消除机械震动带来的轴承的损坏。&lt;br&gt;　　HARSVERT-A高压变频器综合运行效率高、功率因数高。由于采用多级移相干式变压器使电网侧电流谐波大大减小，由于变压器副边绕组的独立性，使每个功率单元的主回路相对独立，每个功率单元等效为一台单相低压变频器。利用这种常规低压变频器的成熟技术，使可靠性提高，由于IGBT开关频率降低，使损耗减小，加之采用独特的控制技术，变频器综合效率高达97%以上。由于电源输入侧36脉冲整流，功率因数超过0.95。&lt;br&gt;　　HARSVERT-A高压变频器控制系统采用嵌入式一体化工控机和PLC共同构成，人机界面非常友好，实现多电平PWM控制和附加简易矢量运算功能的V/f控制，控制响应快、精度高。采用了光电隔离技术，使低压部分和高压部分完全可靠隔离，系统具有极高的安全性，同时具有很好的抗电磁干扰性能。&lt;br&gt;&lt;font color="#003399"&gt;&lt;span class="STYLE1"&gt;3、HARSVERT-A高压变频器的外部接口如图4所示：&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;
&lt;table cellSpacing="3" cellPadding="6" border="0"&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td align="middle"&gt;&lt;font color="#003399"&gt;&lt;a href="http://www.ld-harvest.com/images/index1/pic/pic5-1-23-4.gif" target=_blank&gt;&lt;a href="http://www.ld-harvest.com/images/index1/pic/pic5-1-23-4.gif" target=_blank&gt;&lt;img height="412" alt="点击看大图" src="http://www.ld-harvest.com/images/index1/pic/pic5-1-23-4.gif" width="400"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td align="middle"&gt;图4：HARSVERT-A高压变频器的外部接口图&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br&gt;&lt;font color="#003399"&gt;&lt;span class="STYLE1"&gt;4、600MW凝泵高压变频器的特殊设计&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color="#ff3300"&gt;&lt;span class="STYLE3"&gt;※ 功率模块的N+1冗余设计&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;　　HARSVERT-A高压变频器采用6级串联结构形式，变压器为36脉冲输入，每个功率单元的输出电压能力仍然为700V，在正常运行模式下，由PWM调节每个功率单元的输出电压，功率单元的输出电压不用达到额定电压700V，即可保证电机运行的需要。当某个功率单元发生故障被旁路时，由于系统具有N＋1备份的功能，由PWM调节提高其余功率单元的输出电压，系统仍旧可以输出6kV的电压，满足电机运行的需要。&lt;br&gt;　　新一代HARSVERT-A系列高压变频器采用单个单元模块旁路控制方式（我公司已申请专利），当一个功率单元故障时，此模块自动切换到旁路运行，系统调节其它功率单元的输出，维持输出线电压的平衡，对电机无任何影响。采用这种技术，可以最大程度的发挥系统的电压输出能力；当某一相有两个功率单元出现故障的情况下，系统仍旧可以输出6kV的电压。而早期的技术，当A相有一个功率单元出现故障，还需要旁路B相、C相一个完好的功率单元，来维持系统输出电压的平衡，这样，当某一相有两个功率单元出现故障时，系统的电压输出能力将无法达到6kV。&lt;br&gt;　　采用这种N+1备份方式，出现单元旁路时，不影响高压变频器对电机的调节品质。但是对输入侧（即电网）的电能品质有一定的影响。当有一个功率单元退出运行时，变压器的36脉冲构成不再成立，由于总共有18个功率单元，因此将有1/18的电流谐波无法消除，由于变压器的移相角度无法在线改变，这样的缺憾在技术上是无法避免的。但是，这毕竟是一种非正常的运行方式，而且1/18的谐波增加仍旧满足一般标准对谐波的要求，因此能够得到用户的谅解。如果不是采用单个单元模块旁路技术，由于一次要旁路三个功率单元，将有3/18=1/6的谐波无法消除，对电网的谐波影响将较大。&lt;br&gt;　　HARSVERT-A高压变频器针对邯峰电厂要求功率单元采用冗余设计，用700V功率单元做成6 级，采用了特殊的主控程序（N+1 备份的专用版本）所有功率单元正常时，电压调制系数比正常的标准设备略低，当有单元出现故障旁路时，则自动提升调制系数，旁路一级时仍然能达到满电压输出。当＃12泵、＃11泵变频泵切换时，利用变频器的快速启动模式，20s内快速启动到50Hz，同时凝结水调门切手动，运行人员手动逐渐开展主凝结水调门，降#11泵转速，手动调整水位正常后，再投入变频自动运行。&lt;br&gt;&lt;font color="#ff3300"&gt;&lt;span class="STYLE3"&gt;※ 20s快速启动功能&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;　　根据凝结水泵的工艺要求，两台水泵要真正实现互为备用，变频水泵必须能够在20—30s内由0速启动到全速，为此针对凝结水泵的特殊工况进行特殊设计，来满足20—30s内将水泵由0启动到全速的要求。主要采取以下手段：①选用比标准2600kW/6kV高压变频器具有更大电流承载能力的IGBT器件、电解电容和整流桥，提高变频器的输出电流能力，从而可以获得较大的启动电流和启动转矩，加快电机启动时间；②变压器容量、散热器容量仍然按2600kW/6kV高压变频器设计，因为变压器本身具有较大的短时过流能力，短时的大电流也不会在变频器内产生大的热量，散热器容量也没必要加大，这样可以将高压变频器的成本控制在合理范围内；③从控制方式上，高压变频器启动时采用飞车启动功能将电机转速在20s内直接升至命令频率，按照转速－时间曲线进行速度调节，使得在一定的电流负载下，获得总体较快的加速效果。④过流保护设定上，采用不同的标准。在启动时段，变频器内部会将过流保护设定得较高，保证电机能在较大电流下启动。正常运行时，高压变频器自动将过流保护调整为120%每分钟，以保证能对电机实现有效的过流保护。&lt;br&gt;&lt;font color="#003399"&gt;&lt;span class="STYLE1"&gt;5、空水冷运行效果&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;　　由于HARSVERT-A大功率高压变频器4％的散热量采用风冷却已不能满足设备正常运行对环境的要求，为此，为用户提供了一套空－水冷方案，实践证明，该系统具有安装简便、快捷，使用寿命长、故障率低、免维护、周期长等特点。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;四．节能效果&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;现场技术数据：&lt;br&gt;
&lt;table cellSpacing="1" cellPadding="6" width="500" bgColor="#999999" border="0"&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width="32%" bgColor="#ffffff"&gt;项目 &lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;单位 &lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;改前 &lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;改后 &lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;改前 &lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;改后 &lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;改前 &lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;改后 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width="32%" bgColor="#ffffff"&gt;机组负荷 &lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;MW&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;400&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;400&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;500&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;500&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;660&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;660&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width="32%" bgColor="#ffffff"&gt;#11凝泵6kV电流 &lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;A&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;182&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;50&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;196&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;74&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;218&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;128&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width="32%" bgColor="#ffffff"&gt;#11凝泵流量 &lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;kg/s &lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;294&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;268&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;365&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;335&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;450&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;430&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width="32%" bgColor="#ffffff"&gt;#11凝泵出口压力 &lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;MPa&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;4.0&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;1.4&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;3.8&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;1.85&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;3.7&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;2.4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width="32%" bgColor="#ffffff"&gt;主凝结水调门后压力 &lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;MPa&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;1.2&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;1.1&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;1.6&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;1.55&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;2.2&lt;/td&gt;
&lt;td width="9%" bgColor="#ffffff"&gt;2.1&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;
&lt;table cellSpacing="3" cellPadding="6" border="0"&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td align="middle"&gt;&lt;a href="http://www.ld-harvest.com/images/index1/pic/pic5-1-23-5.gif" target=_blank&gt;&lt;a href="http://www.ld-harvest.com/images/index1/pic/pic5-1-23-5.gif" target=_blank&gt;&lt;img height="22" alt="点击看大图" src="http://www.ld-harvest.com/images/index1/pic/pic5-1-23-5.gif" width="400"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br&gt;
&lt;table cellSpacing="1" cellPadding="6" width="500" bgColor="#999999" border="0"&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td noWrap align="middle" width="30%" bgColor="#ffffff"&gt;负荷 &lt;/td&gt;
&lt;td noWrap align="middle" width="23%" bgColor="#ffffff"&gt;改前功耗 &lt;/td&gt;
&lt;td noWrap align="middle" width="23%" bgColor="#ffffff"&gt;改后功耗 &lt;/td&gt;
&lt;td noWrap align="middle" width="23%" bgColor="#ffffff"&gt;节电率 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td noWrap align="middle" width="30%" bgColor="#ffffff"&gt;400MW&lt;/td&gt;
&lt;td noWrap align="middle" width="23%" bgColor="#ffffff"&gt;1342.89&lt;/td&gt;
&lt;td noWrap align="middle" width="23%" bgColor="#ffffff"&gt;552.78&lt;/td&gt;
&lt;td noWrap align="middle" width="23%" bgColor="#ffffff"&gt;58.84%&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td noWrap align="middle" width="30%" bgColor="#ffffff"&gt;500MW&lt;/td&gt;
&lt;td noWrap align="middle" width="23%" bgColor="#ffffff"&gt;1548.04&lt;/td&gt;
&lt;td noWrap align="middle" width="23%" bgColor="#ffffff"&gt;809.51&lt;/td&gt;
&lt;td noWrap align="middle" width="23%" bgColor="#ffffff"&gt;47.71%&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td noWrap align="middle" width="30%" bgColor="#ffffff"&gt;660MW&lt;/td&gt;
&lt;td noWrap align="middle" width="23%" bgColor="#ffffff"&gt;1903.04&lt;/td&gt;
&lt;td noWrap align="middle" width="23%" bgColor="#ffffff"&gt;1385.64&lt;/td&gt;
&lt;td noWrap align="middle" width="23%" bgColor="#ffffff"&gt;27.19%&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br&gt;通过对比可知各负荷点节电率情况如图5所示&lt;br&gt;
&lt;table cellSpacing="3" cellPadding="6" border="0"&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td align="middle"&gt;&lt;a href="http://www.ld-harvest.com/images/index1/pic/pic5-1-23-6.gif" target=_blank&gt;&lt;a href="http://www.ld-harvest.com/images/index1/pic/pic5-1-23-6.gif" target=_blank&gt;&lt;img height="243" alt="点击看大图" src="http://www.ld-harvest.com/images/index1/pic/pic5-1-23-6.gif" width="400"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td align="middle"&gt;图5：各负荷点节电率情况图&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;　 　如果按照平均负荷率为75%（500MW），年运行时间为7200小时，年可节约电量568.88万kW?h，平均节电率44.58%。该项目在1-1.5年内可收回投资成本。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;五．凝泵调速后的其它优点&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;变频调速不仅节能效益显著，而且可以明显改善系统的安全可靠性，有以下几个方面的优点。&lt;br&gt;&lt;font color="#ff3300"&gt;&lt;span class="STYLE3"&gt;※ 减少电机启动时的电流冲击&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;　　电机直接启动时的最大启动电流为额定电流的7倍，星角启动为4.5倍，电机软启动器也要达到2.5倍，变频起动时基本没有冲击。&lt;br&gt;&lt;span class="STYLE3"&gt;&lt;font color="#ff3300"&gt;※ 延长设备寿命&lt;/font&gt;&lt;/span&gt; &lt;br&gt;　　采用变频调速后，低负荷时避免了泵内发生汽蚀，同时变频调速没有应力负载作用于轴承上，延长了轴承的寿命。 &lt;br&gt;&lt;font color="#ff3300"&gt;&lt;span class="STYLE3"&gt;※ 提高管系可靠性&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;　　变速调速运行时，改善了由于阀门调节时对管系的冲击，这样降低了泵及系统的噪音，改善了运行环境。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;六．总结&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　　邯峰电厂凝泵变频改造是国内660M W机组的首次应用，随着大型机组参与调峰的增多，越来越多的辅机需要进行调速改造，以适应竞争的需求。这次邯峰电厂600MW以上大机组首次应用国产大功率高压变频器进行调速改造的成功，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，为2500kW以上主辅机设备的改造提供了广阔的应用前景，也表明了国产大功率高压变频器的推广及应用已经进入实质性阶段。HARSVERT-A系列国产大功率高压变频器性价比高，不失为用户在大容量机组节能降耗方面的首选产品。&lt;br&gt;&lt;font color="#003399"&gt;&lt;span class="STYLE1"&gt;参考资料：&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;　　1. 邯峰电厂HARSVERT-A 06/300高压变频器调试报告&lt;br&gt;　　2. 邯峰电厂1＃机＃11凝结水泵高压变频器调试大纲&lt;br&gt;　　3. 沙角C电厂660MW机组凝结水泵变频改造经济性分析&lt;br&gt;　　4. 《600MW级火力发电机组丛书》&lt;br&gt;　　5. HARSVERT-A高压变频器技术手册&lt;br&gt;</description><comments></comments><guid>http://blog.cechinamag.com/lvzeyu/32836/message.aspx</guid><category>原创文章 变频器</category><author></author></item><item><title>电力行业节能空间及发展状况浅析</title><pubDate>Thu, 25 Oct 2007 15:02:03 GMT</pubDate><link>http://blog.cechinamag.com/lvzeyu/32830/message.aspx</link><description>&lt;p class="MsoNormal" style="LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: 黑体"&gt;&lt;font size="3"&gt;一、前言&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;随着高压变频技术的日趋成熟，并且得到广泛的推广应用，挖掘各行业领域的节能潜力，寻求更为深入的节能技术应用成为高压变频应用发展的一种必然。在此，谨对高压变频应用较早、受益较好，发展巨大的电力行业的节能发展空间，从技术的层面进行剖析和解读。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: 黑体"&gt;&lt;font size="3"&gt;二、应用现状及分析&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;高压变频技术在&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;1995&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;年取得实质性进展后，开始在工业领域中得到实际应用。&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;2000&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;年以后，高压变频技术在国内电力行业中广泛应用，开始形成市场规模，成为电气传动领域新的增长点。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;出于机组安全和技术实现等方面的考虑，国内较早的应用高压变频技术主要是在锅炉送风机的调速方面。随后开始在节能潜力好、应用前景好、技术实现容易的引风机系统中应用。至此，高压变频技术打开了——电力行业，正在中国蓬勃发展的能源行业。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;藉此，通过对高压变频技术近几年在电力行业应用情况的统计、分析，解读高压变频技术在电力行业的应用现状，剖析其中的缘由。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;1.&lt;span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;统计数据显示：从&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;2001&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;年开始，电力行业的高压变频应用主要集中在引风机系统。在该专业设备的应用超过电力行业总体应用的&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;42&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;％，占有很高的比重，而且呈现逐年递增的势态。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;&lt;font size="2"&gt;引风机变频应用情况&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;&lt;a href="http://blog.gkong.com/uploadfile1/20071012223332742.jpg" target=_blank&gt;&lt;a href="http://blog.gkong.com/uploadfile1/20071012223332742.jpg" target=_blank&gt;&lt;img height="207" alt="点击看大图" src="http://blog.gkong.com/uploadfile1/20071012223332742.jpg" width="400"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;&lt;?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /&gt;&lt;v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:preferrelative="t" o:spt="75" filled="f" stroked="f" path=" m@4@5 l@4@11@9@11@9@5 xe"&gt;&lt;v:stroke joinstyle="miter"&gt;&lt;/v:stroke&gt;&lt;v:formulas&gt;&lt;v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0 "&gt;&lt;/v:f&gt;&lt;v:f eqn="sum @0 1 0 "&gt;&lt;/v:f&gt;&lt;v:f eqn="sum 0 0 @1 "&gt;&lt;/v:f&gt;&lt;v:f eqn="prod @2 1 2 "&gt;&lt;/v:f&gt;&lt;v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth "&gt;&lt;/v:f&gt;&lt;v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight "&gt;&lt;/v:f&gt;&lt;v:f eqn="sum @0 0 1 "&gt;&lt;/v:f&gt;&lt;v:f eqn="prod @6 1 2 "&gt;&lt;/v:f&gt;&lt;v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth "&gt;&lt;/v:f&gt;&lt;v:f eqn="sum @8 21600 0 "&gt;&lt;/v:f&gt;&lt;v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight "&gt;&lt;/v:f&gt;&lt;v:f eqn="sum @10 21600 0 "&gt;&lt;/v:f&gt;&lt;/v:formulas&gt;&lt;v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"&gt;&lt;/v:path&gt;&lt;?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /&gt;&lt;o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"&gt;&lt;/o:lock&gt;&lt;/v:shapetype&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体"&gt;图一&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体"&gt;引风机变频历年应用情况统计&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;2.&lt;span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;通过对引风机应用情况的统计还显示：高压变频在引风机上的应用开始向&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;300MW&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;以上机组，大功率、超大功率的产品应用方面发展。这充分说明，市场对高压变频技术的安全、可靠性已经认可，并且充分认识到了该技术在对引风系统进行工艺改变的同时，所能带来的巨大节能效益。因此，在引风机应用中呈现大功率、超大功率产品应用的趋势。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;3.&lt;span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;由于凝结泵变频改造早先主要见诸于&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;200MW&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;以下机组的低压变频节能改造项目应用，因此，变频技术在凝结水系统中的应用不存在应用方面的技术门槛。当高压变频技术走向成熟之时，凝结泵方面的节能改造同样受到用户的青睐和认可。市场的开发和应用与高压变频在引风机上的应用几乎同步推进。但是，由于市场容量和应用推广等诸多因素的原因，应用情况并没有引风机明显。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="MARGIN-LEFT: 21pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: 宋体"&gt;&lt;font size="2"&gt;引风机与凝结泵变频应用情况对比&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体"&gt;&lt;a&gt;&lt;a href="http://blog.gkong.com/uploadfile1/20071012223414457.jpg" target=_blank&gt;&lt;a href="http://blog.gkong.com/uploadfile1/20071012223414457.jpg" target=_blank&gt;&lt;img height="186" alt="点击看大图" src="http://blog.gkong.com/uploadfile1/20071012223414457.jpg" width="400"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体"&gt;图二&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体"&gt;引风机与凝结泵变频历年应用情况对比&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;4.&lt;span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;透过近几年电力行业高压变频应用情况的统计分析，可以看出：在电力行业有诸多设备具有变频应用前景和空间。可进行变频改造的设备有&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;16&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;类之多，但是其中广泛推广、被众多用户所接受的还主要集中在引风机和凝结泵两类设备上。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;a&gt;&lt;a href="http://blog.gkong.com/uploadfile1/20071012223449586.jpg" target=_blank&gt;&lt;a href="http://blog.gkong.com/uploadfile1/20071012223449586.jpg" target=_blank&gt;&lt;img height="198" alt="点击看大图" src="http://blog.gkong.com/uploadfile1/20071012223449586.jpg" width="400"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;a name="OLE" _LINK1&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体"&gt;图三&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体"&gt;电力行业各类设备变频应用情况对比&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;5.&lt;span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;通过上图，还反映的一个问题就是：高压变频技术在其它设备的应用当中是否具备良好的适用性，是否具有良好应用空间和前景等问题，拯待需要进一步的研究和探讨。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;6.&lt;span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;在电力行业应用当中，如果按照&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;1600kW&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;以上（含&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;1600kW&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;）为大功率产品应用的情况统计，则具有另外几个明显的特征。首先，在高压变频应用比较早的引风机方面具有急行军的态势，明显超前于其它专业设备应用；说明市场对大功率产品需求明显。第二，在总体数量较少的给水泵、循环泵方面大功率产品占有明显比重，这说明，此类设备的应用主要在大功率等级上。第三，在其它设备上有应用，说明了大功率产品是市场发展需求的必然。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体"&gt;&lt;a&gt;&lt;a href="http://blog.gkong.com/uploadfile1/20071012223513177.jpg" target=_blank&gt;&lt;a href="http://blog.gkong.com/uploadfile1/20071012223513177.jpg" target=_blank&gt;&lt;img height="183" alt="点击看大图" src="http://blog.gkong.com/uploadfile1/20071012223513177.jpg" width="400"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体"&gt;图四&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体"&gt;电力行业&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt"&gt;1600kW&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体"&gt;以上变频应用情况统计&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;7.&lt;span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;从图三、图四的统计情况可以看出：高压变频在电力行业的应用，具有鲜明的应用技术特征。在产品本身技术成熟的同时，其应用空间和前景有赖于系统成套应用技术的成熟和发展。高压大功率产品在引风机上的应用，则得益于变频调速技术在引风系统中的应用和完整解决方案等方面的成熟和被广泛认可。而在其它专业设备的应用方面，可以应用大功率产品却没有被广泛推广应用的原因；还主要是集中在系统成套应用技术的整体解决、系统安全性等方面，而不在是因为高压变频技术本身。也正是在专业设备应用方面的技术门槛，才使得众多用户和设备提供商望而却步。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;8.&lt;span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;一份关于高压变频在给水泵上应用情况的统计结果显示：并非所有上变频的给水泵设备和机组都节能，而是只有其中一部分应用效果良好。这说明，要么此前的项目论证和评估出现了偏差；要么是给水泵采用变频技术后，在系统上没能提供完整的、适合的解决方案，导致有设备却没效果，没能充分发挥好其节能降耗的作用。藉此，也正好印证了提供全面节能服务、成套技术解决方案的重要性。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;9.&lt;span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;对电力行业机组主辅机设备的变频技术适用性研究表明：每台机组当中主要有七类设备可以实现变频应用。以一台&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;300MW&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;机组为例，适用于进行变频节能应用的设备统计情况如下表所示。这些设备的节能降耗是发电机组主辅机实施节能的主要途径，成为一个系统工程，是对整个机组运行优化、实现经济性运行的系统项目，而不再是单台设备改造的问题。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="MARGIN-LEFT: 21pt; LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;div align="center"&gt;
&lt;table class="MsoNormalTable" id="table1" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100%; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="1"&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 10.06%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="10%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;序号&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 26.68%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="26%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;设备名称&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 23.18%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="23%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;功率等级&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 16.72%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="16%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;运行方式&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 23.36%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="23%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;所占厂用电率&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 10.06%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="10%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 26.68%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="26%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;引风机&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 23.18%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="23%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;2000kW/6kV&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 16.72%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="16%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;2&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;台&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 23.36%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="23%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;1.33%&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 10.06%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="10%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;2&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 26.68%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="26%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;一次风机&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 23.18%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="23%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;1400kW/6kV&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 16.72%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="16%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;2&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;台&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 23.36%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="23%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;0.93%&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 10.06%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="10%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;3&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 26.68%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="26%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;排粉机&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 23.18%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="23%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;710kW/6kV&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 16.72%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="16%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;台&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 23.36%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="23%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;0.71%&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 10.06%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="10%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;4&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 26.68%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="26%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;给水泵&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 23.18%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="23%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;3350kW/6kV&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 16.72%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="16%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;2&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;用&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;备&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 23.36%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="23%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;2.23%&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 10.06%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="10%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;5&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 26.68%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="26%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;凝结泵&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 23.18%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="23%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;1120kW/6kV&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 16.72%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="16%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;用&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;备&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 23.36%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="23%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;0.37%&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 10.06%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="10%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;6&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 26.68%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="26%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;循环泵&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 23.18%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="23%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;1800kW/6kV&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 16.72%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="16%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;2&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;台&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 23.36%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="23%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;1.20%&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 10.06%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="10%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;7&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 26.68%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="26%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;灰浆泵&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 23.18%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="23%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;560kW/6kV&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 16.72%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="16%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;台&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 23.36%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="23%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;0.56%&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 10.06%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="10%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;8&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 26.68%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="26%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;变频可应用容量&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 23.18%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="23%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;20230kW/6kV&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 16.72%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="16%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;14&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;台&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 23.36%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="23%"&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;7.34%&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;10.&lt;span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;通过对电力行业应用情况的调查、分析还发现：目前高压变频技术在电力行业的应用主要还是集中在&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;200MW&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;以下（含&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;200MW&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;）的机组主辅机设备当中，而在这类机组中，给水泵、循环泵系统的应用，具有良好的应用空间和发展前景；同时具有功率大、数量多的特点。在&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;200MW&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;以上机组中，变频技术应用具有广阔的开发潜力和拓展前景。其中，凝结泵的变频应用主要集中在&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;200MW&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;以上的原因是&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;200MW&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;以下的机组凝结泵多数采用低压大功率电机所致。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体"&gt;&lt;a href="http://blog.gkong.com/uploadfile1/20071012223547297.jpg" target=_blank&gt;&lt;a href="http://blog.gkong.com/uploadfile1/20071012223547297.jpg" target=_blank&gt;&lt;img height="178" alt="点击看大图" src="http://blog.gkong.com/uploadfile1/20071012223547297.jpg" width="400"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体"&gt;图五&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt"&gt; &lt;span lang="EN-US"&gt;200MW&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体"&gt;以下机组应用情况分析&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: 黑体"&gt;&lt;font size="3"&gt;三、结束语&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;电力行业作为高压变频销售的主要市场之一，具有广阔的发展前景和潜在节能空间。通过深挖潜能，开展系统服务的方式，对整个机组进行变频节能项目的改造，有利于实现用户节能降耗、优化机组运行、提高机组运行效率的综合经济目标。充分体现高压变频技术在系统应用中的技术优势和节能潜力，拓展未知领域，体现增值技术服务的价值。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;目前，国家电力建设掀起的新一轮建设热潮，其主力机组已由先前的&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;300MW&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;，升级为&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;600MW&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;甚至&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;100&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;万千瓦的超超临界机组类型。而高压变频技术在被电力行业所认可之后，开始朝着深入、广泛、标准配置等方面推进，成为电厂降低厂用电，优化机组运行结构，提高企业竞争力的一种必然举措。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 125%"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;着力提升产品竞争力的同时，努力推进未知领域的系统应用研究，能够在多专业、多领域、多渠道、多层面上充分体现高压变频技术的节能潜力，为高压变频技术的广泛应用赢得广阔的发展空间和前景。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description><comments></comments><guid>http://blog.cechinamag.com/lvzeyu/32830/message.aspx</guid><category>原创文章 变频器</category><author></author></item></channel></rss>