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        WT2000雙饋異步發(fā)電機變流器溫升分析及控制方法

        2016-12-01 06:32:07張春玲吳永智田
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2016年21期
        關(guān)鍵詞:故障分析

        張春玲吳永智田  紅

        (1.新疆新能發(fā)展巴里坤風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司,新疆 哈密 839000;2.新疆新能發(fā)展有限責(zé)任公司,新疆 烏魯木齊 830000)

        WT2000雙饋異步發(fā)電機變流器溫升分析及控制方法

        張春玲1吳永智1田 紅2

        (1.新疆新能發(fā)展巴里坤風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司,新疆 哈密 839000;2.新疆新能發(fā)展有限責(zé)任公司,新疆 烏魯木齊 830000)

        本文對WT2000雙饋異步發(fā)電機變流器運行過程中,變流器頻繁報過溫故障,機組頻發(fā)停機等故障進行了分析。對變流器溫升分析及控制方法,制定控制變流器溫升方法,保證風(fēng)力發(fā)電機組安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行等進行了綜合闡述。供參考應(yīng)用。

        變流器;散熱器;溫升分析;控制方法

        風(fēng)力發(fā)電機組變流器是風(fēng)力發(fā)電機的核心部件,起到變速恒頻的作用,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,一旦失效,更換非常困難,并且費用昂貴。

        目前2兆瓦級風(fēng)電機組的變流器(WINDTEC)由美國超導(dǎo)(SMSC)生產(chǎn),由于PM3000(S/N006-970062)設(shè)備是模塊集成一體,空間小散熱能力差,變流器溫度高造成導(dǎo)熱硅膠老化,大風(fēng)滿負荷時,變流器扼流圈溫度高達100℃(不允許超過80℃),觸發(fā)變流器溫度高于限值。風(fēng)機故障停機,增加故障損失電量,同時也減少了風(fēng)機的發(fā)電量,導(dǎo)致風(fēng)電場經(jīng)濟效益的下降。為了減少或消除該故障現(xiàn)象的發(fā)生,就必須從原理上對引起發(fā)電機軸承溫升的原因進行分析,從而才能得出有效的控制方法。延長設(shè)備使用壽命,節(jié)約了成本,增加了發(fā)電量。

        1.變流器PM3000機側(cè)IGBT過溫

        近期發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場運行的多臺AMSC變流器的PM3000機側(cè)IGBT運行時溫度偏高,并且容易損壞,部分機組需限功率運行。

        2.變流器過溫原因排查及分析

        通過對PM3000內(nèi)部機側(cè)IGBT過溫情況進行匯總分析,故障時刻機側(cè)IGBT的溫度超出故障限值100℃,滿發(fā)工況下比正常運行機組高出30℃~40℃(正常為70℃左右)。進一步分析認為機側(cè)IGBT溫度過高是由于其散熱能力不足引起的。

        為了進一步明確問題原因,我們進行了變流器水冷系統(tǒng)流量測試、溫度數(shù)據(jù)錄波分析和IGBT安裝工藝檢查等工作。

        2.1變流器水冷系統(tǒng)流量測試

        機側(cè)IGBT安裝在水冷板上,如果水冷系統(tǒng)流量偏小,則水冷板帶走的熱量少,散熱能力不足就會造成IGBT溫度偏高。因此,我們對PM3000模塊機側(cè)、網(wǎng)側(cè)的進出水口流量進行了流量測試,并與溫度正常的PM3000在同條件下進行對比,結(jié)果發(fā)現(xiàn)兩者流量幾乎沒有差別,進而否定了水冷系統(tǒng)流量不足造成IGBT過溫的可能。

        2.2變流器溫度數(shù)據(jù)錄波分析

        對運行時機側(cè)IGBT溫度偏高的PM3000進行錄波分析,查看溫度梯度增加時電壓、電流及功率等量的變化情況,分析發(fā)現(xiàn)變流器在溫度梯度增加前后的功率、電流等量均不存在異常變化,各個電氣量之間存在相互邏輯關(guān)系,沒有異常之處,僅溫度偏高,因此可以初步判斷IGBT溫度異常與機組的運行工況無關(guān)。

        2.3變流器IGBT安裝工藝檢查

        拆開PM3000,檢查變流器機側(cè)IGBT在水冷板上安裝情況,發(fā)現(xiàn)IGBT與水冷板接觸面上的導(dǎo)熱硅脂存在干涸、老化現(xiàn)象。分析認為導(dǎo)熱硅脂老化會導(dǎo)致導(dǎo)熱能力下降,IGBT運行時不能有效散熱,運行一段時間后便會造成過溫。

        為了驗證此分析結(jié)論,我們在廠內(nèi)對問題PM3000進行了重新組裝,使用新的導(dǎo)熱硅脂涂敷在散熱面上,然后對涂脂前后的PM3000進行溫升測試。經(jīng)過測試發(fā)現(xiàn):涂脂前1.3MW運行工況時PM3000機側(cè)IGBT溫度已達到75℃(為了安全不能增加功率至2.0MW),涂脂后在2.0MW運行工況時PM3000的機側(cè)IGBT溫度僅為71℃;另一臺涂脂前1.5MW時溫度為76℃,涂脂后2.0MW時溫度為68℃。

        鑒于試驗效果良好,我們判定PM3000機側(cè)IGBT過溫是由于其安裝面上的導(dǎo)熱硅脂老化,散熱能力下降引起的。

        3.變流器溫升控制方法及處理措施

        為了解決PM3000機側(cè)IGBT過溫問題,于2016年4月11日制定并下發(fā)了《WT2000系列風(fēng)力發(fā)電機組AMSC變流柜內(nèi)IGBT導(dǎo)熱硅脂風(fēng)場涂敷工藝》文件,要求使用AMSC變流器的各現(xiàn)場根據(jù)工藝文件對所有IGBT過溫的PM3000進行重新涂敷導(dǎo)熱硅脂的工藝處理。

        根據(jù)現(xiàn)場服務(wù)人員反饋,截至2016年8月24日,巴里坤一期已經(jīng)完成了9臺PM3000涂脂處理。經(jīng)過運行觀察,處理后的PM3000機側(cè)IGBT溫度顯著降低,運行溫度都已恢復(fù)至正常范圍。

        4.效果分析

        變流器IGBT溫度偏高,通過對變流器導(dǎo)熱硅脂涂敷在散熱面上,變流器溫度在大風(fēng)滿負荷情況下,變流器溫度在正常范圍內(nèi)運行,大大降低了變流器在運行中發(fā)熱觸發(fā)故障停機次數(shù),減少了故障損失電量。

        結(jié)論

        自發(fā)現(xiàn)AMSC變流器的PM3000機側(cè)IGBT過溫問題以來,采取措施,逐步排查、分析問題,快速定位了故障原因,制定并實施了有效的處理措施。降低了變流器異常發(fā)熱,減少變流器故障次數(shù),降低故障損失電量,厚積薄發(fā)增加了發(fā)電量,為完成全發(fā)電任務(wù)打下堅實的基礎(chǔ)。

        [1]蘇紹禹.風(fēng)力發(fā)電機設(shè)計與運行維護[M].北京:中國電力出版社,2012.

        [2]葉杭冶.風(fēng)力發(fā)電機的控制技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2009.

        [3]芮曉明.風(fēng)力發(fā)電機組裝置技術(shù)參數(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2011.

        TM31

        A

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