【摘要】變頻調(diào)速技術(shù)的出現(xiàn)和不斷發(fā)展,使電機(jī)調(diào)速領(lǐng)域發(fā)生了革命性的變化。在發(fā)電廠中推廣高壓變頻技術(shù),不僅可以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,還可以改善電動(dòng)機(jī)的運(yùn)行環(huán)境。本文首先闡述高壓變頻的工作原理,并以火力發(fā)電廠為例,分析研究高壓變頻技術(shù)的應(yīng)用。
【關(guān)鍵詞】高壓變頻;發(fā)電廠;應(yīng)用
隨著電力行業(yè)改革不斷深化和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈,如何降發(fā)電成本和提高發(fā)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,已成為各發(fā)電廠努力追求的目標(biāo)。傳統(tǒng)的發(fā)電廠大都采用定頻技術(shù),頻繁的調(diào)峰任務(wù)使高壓電機(jī)的啟停次數(shù)增加,電動(dòng)機(jī)受到的沖擊轉(zhuǎn)矩很大,嚴(yán)重影響電動(dòng)機(jī)的機(jī)械壽命,在啟動(dòng)過程中燒毀高壓電機(jī)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。如采用變頻調(diào)速技術(shù),則可實(shí)現(xiàn)高壓電機(jī)的軟啟動(dòng),即電機(jī)從零轉(zhuǎn)數(shù)慢慢升至啟動(dòng)轉(zhuǎn)數(shù),從而達(dá)到改善電動(dòng)機(jī)運(yùn)行環(huán)境的目的,還可以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的作用。
1.變頻調(diào)速原理簡(jiǎn)介
交流異步電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速公式為:
n=(1-s)n1=(1-s)60f1/p
式中:n—電動(dòng)機(jī)運(yùn)行時(shí)實(shí)際轉(zhuǎn)速,n1—電動(dòng)機(jī)的同步轉(zhuǎn)速,f1—電動(dòng)機(jī)電源頻率,p—電動(dòng)機(jī)極對(duì)數(shù),s—電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)差率。從可以分析如何改變異步電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。
當(dāng)改變電源頻率f1時(shí),同步轉(zhuǎn)速n1=60f1/p與頻率成正比變化,于是異步電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速n也隨之改變,所以改變電源頻率就可以平滑地調(diào)節(jié)異步電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。
變頻調(diào)速技術(shù)的出現(xiàn)和不斷發(fā)展,使電機(jī)調(diào)速領(lǐng)域發(fā)生了革命性的變化,在不到二十年的時(shí)間里,已被國(guó)內(nèi)外公認(rèn)為是最理想、最有發(fā)展前途的一種調(diào)速方式。通過變頻技術(shù),不僅可以節(jié)約能源,還具有可靠性高、調(diào)速范圍廣和平滑性好等優(yōu)點(diǎn),因此在短短十幾年,發(fā)展也十分迅速,這主要?dú)w功于變頻調(diào)速技術(shù)的優(yōu)越性。
變頻器按變換環(huán)節(jié)分為交—交變頻器和交—直—交變頻器,由于交—交變頻器連續(xù)可調(diào)的頻率范圍小,一般為額定頻率的1/2以下。目前,變頻器基本上采用交—直—交電流型或電壓型變頻器,主回路由整流器、濾波環(huán)節(jié)和逆變器構(gòu)成。
2.發(fā)電廠高壓變頻技術(shù)分析
當(dāng)前,國(guó)內(nèi)高壓電動(dòng)機(jī)采用的變頻調(diào)速方案主要有以下幾種:
2.1 Y/Δ變換
采用Y/Δ變換的辦法是通過降壓變壓器將6000V的電壓降低到一定的電壓等級(jí),如韓國(guó)ABB公司的ACS系列變頻器的電壓等級(jí)有2.3KV、3.3KV和4.0KV,它的基本構(gòu)成如圖1所示。
圖1 星—三角變換圖
這種聯(lián)接方式要求異步電動(dòng)機(jī)必須采用三角形接法,采用3.3KV或4.16KV的變頻器即能滿足電壓和電流的要求,也能滿足變頻器對(duì)電機(jī)的絕緣等級(jí)提高一級(jí)的要。但它對(duì)dv/dt和共模電壓承受能力較差。由于電廠一般風(fēng)機(jī)電機(jī)的接線方式為Y型,選用此方案的變頻器,電機(jī)的定子線圈要由Y型改接為Δ型,或使用與此電壓等級(jí)配套的高壓電機(jī),再者還需新增加一個(gè)變壓器;該方案要求換裝電機(jī)的外型尺寸特殊,原有電機(jī)基礎(chǔ)不能使用,需重新施工澆注,安裝周期也較長(zhǎng);電機(jī)進(jìn)行Y/Δ改接后,電機(jī)與電網(wǎng)電壓不一致,無法實(shí)現(xiàn)旁路功能,當(dāng)變頻器出現(xiàn)故障后,無法保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
2.2 高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng)
此中調(diào)速控制方案是將高壓通過降壓變壓器,使變頻器的輸入電壓降低,這樣可以采用一般的交流變頻器,然后,將變頻器的輸出電壓通過升壓變壓器將輸出電壓再提高到6000V,以滿足高壓交流電動(dòng)機(jī)的電壓要求。這種方案可以采用較為低廉的變頻器,高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如2圖所示。
圖2 高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖
高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng)普遍采用可控硅整流電路逆變電路,從70年代問世以來,逐步走向成熟,也有很多應(yīng)用成功的例子,但此種系統(tǒng)存在者較多的問題:
(1)高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng)需要用升壓和降壓兩個(gè)變壓器,以實(shí)現(xiàn)6000V電壓直接輸出,從而降低了效率,會(huì)增加0.3%的損耗,并且降壓變壓器和升壓變壓器不能互換,升壓變壓器需要特制,以減弱高次諧波的影響。
(2)高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng)中的變頻器整流部分采用可控橋式整流電路,相應(yīng)變頻器的功率因數(shù)比較低,范圍從0.2到0.9之間。由于送風(fēng)機(jī)經(jīng)常工作在低轉(zhuǎn)速狀態(tài),可控硅的導(dǎo)通角較小,使系統(tǒng)的功率因數(shù)很小,系統(tǒng)需要消耗大量的無功功率,導(dǎo)致6000V母線電壓下降,影響6000V母線電壓質(zhì)量;同時(shí)可控硅整流在送風(fēng)機(jī)低速范圍運(yùn)行時(shí),導(dǎo)通角很小,波形畸變大,逆變部分大多采用6脈沖或12脈沖,輸出波形失真,有大量高次諧波存在,使輸出波形不是正弦波,為解決諧波的影響,需要加裝濾波器,增加投資。
(3)高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng)中的變頻器工作在低電壓狀態(tài),為滿足功率輸出的要求,工作電流很大,往往需要變頻器元件并聯(lián)運(yùn)行,為此必須進(jìn)行元件配對(duì),加均流措施,檢修技術(shù)水平要求比較高。
(4)高-低-高變頻控制系統(tǒng)需要兩臺(tái)變壓器,變壓器需要裝設(shè)相應(yīng)的保護(hù),成本也會(huì)有所上升,另外,使用高-低-高變頻系統(tǒng)占地面積較大。
2.3 直接高壓變頻調(diào)速控制系統(tǒng)
直接高壓變頻調(diào)速控制系統(tǒng)用額定電壓為6000V的高壓變頻器直接驅(qū)動(dòng)6000V的電動(dòng)機(jī),實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速,高-高變頻調(diào)速系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖如3所示。
圖3 直接高壓變頻系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖
直接高壓變頻系統(tǒng),簡(jiǎn)稱高-高變頻調(diào)速系統(tǒng),它是九十年代末針對(duì)高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng)缺陷研制成功的新一代變頻調(diào)速系統(tǒng)。該系統(tǒng)從根本解決了高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng)存在的問題,是一種性能優(yōu)越的變頻調(diào)速設(shè)備。
該調(diào)速系統(tǒng)一般使用一臺(tái)變壓器與電網(wǎng)隔離,變頻器輸出直接到電機(jī),由于采用了橋式整流電路,在整個(gè)調(diào)速系統(tǒng)中功率因數(shù)較高,cosφ=0.85,不需要裝設(shè)無功補(bǔ)償裝置,又因?yàn)楦?高變頻調(diào)速系統(tǒng)采用多重化脈寬控制,通過模塊輸出串聯(lián)疊加消除高次諧波的影響。
高-高變頻調(diào)速系統(tǒng)簡(jiǎn)化了主電路和控制電路的結(jié)構(gòu),變頻器在中間處理器材調(diào)節(jié)器控制下,調(diào)整整流即逆變部分的控制量,通過調(diào)節(jié)逆變器的脈沖寬度和輸出電壓頻率,既實(shí)現(xiàn)調(diào)壓,又實(shí)現(xiàn)調(diào)頻,調(diào)節(jié)器進(jìn)行無偏差的前饋控制,使控制誤差降到了最小,從而使裝置的體積小,重量輕,造價(jià)低,可靠性高。
高-高變頻調(diào)速系統(tǒng)改善了系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特性,變頻器中逆變器的輸出頻率和電壓,都在逆變器內(nèi)控制和調(diào)節(jié),因此調(diào)節(jié)速度快,調(diào)節(jié)過程中頻率和電壓的配合好,系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能好。
高-高變頻調(diào)速系統(tǒng)有很好的對(duì)負(fù)載供電的波形。變頻器的逆變器輸出電壓和電流波形接近正弦波,從而解決了由于以矩形波供電引起的轉(zhuǎn)矩降低問題,改善了電動(dòng)機(jī)的運(yùn)行性能,高-高變頻調(diào)速系統(tǒng)適用于常規(guī)電機(jī)和電纜的絕緣要求,現(xiàn)有的送風(fēng)機(jī)電機(jī)和電纜可以繼續(xù)使用。
2.4 高壓變頻技術(shù)方式對(duì)比
以某火電廠為例,如果選用“高-低-高”方式工作的變頻器,變頻實(shí)現(xiàn)復(fù)雜,可靠性較低,高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng)技術(shù)上不具有先進(jìn)性,但這種系統(tǒng)最大特點(diǎn)是價(jià)格比較低廉,相對(duì)于高-高變頻系統(tǒng),每套系統(tǒng)節(jié)約不少投資,產(chǎn)品的挑選余地比較大。
如果選用高-高變頻調(diào)速系統(tǒng),從能量轉(zhuǎn)換上看效率高于高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng),高-高變頻調(diào)速系統(tǒng)在整個(gè)調(diào)速范圍內(nèi)效率穩(wěn)定在95-97%之間,而高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng)在整個(gè)調(diào)速范圍內(nèi)從81-93%之間變化,高-高變頻系統(tǒng)可經(jīng)采用不使用變壓器的方案,則滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),又可節(jié)約0.3%左右的能量。
綜合各調(diào)速系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn),高-高變頻調(diào)速系統(tǒng)是高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng)的更新?lián)Q代產(chǎn)品,具有較高的科技含量,是變頻調(diào)速發(fā)展的方向,因此,在火電廠中選用高-高變頻調(diào)速系統(tǒng)較為合適。
3.小結(jié)
隨著電力市場(chǎng)的不斷發(fā)展,發(fā)電企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的重視程度越來越高,已成為各發(fā)電企業(yè)共同的追求目標(biāo)。本論文通過對(duì)Y/△變換型、高-低-高型、高-高型三種方式進(jìn)行了闡述和比較,并建議在火電廠中選用高-高變頻調(diào)速系統(tǒng)較為合適。
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