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        高壓變頻器冷卻系統(tǒng)分析及優(yōu)化

        2021-04-30 12:51:00
        能源與環(huán)境 2021年2期
        關(guān)鍵詞:變頻器故障設(shè)備

        (福建省福能龍安熱電有限公司 福建寧德 355208)

        0 引言

        變頻器具有節(jié)能、調(diào)速平穩(wěn)、對(duì)電網(wǎng)影響小的優(yōu)點(diǎn),廣泛運(yùn)用于電力生產(chǎn)企業(yè)。變頻器內(nèi)電氣元件較多,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,對(duì)運(yùn)行的環(huán)境條件要求較高。變頻器運(yùn)行過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的熱量,必須解決其散熱問(wèn)題。一般變頻器廠家要求工作環(huán)境溫度在0~40 ℃范圍內(nèi),相對(duì)濕度不得超過(guò)80%[1],塵污染粒徑小于100 μm,濃度小于0.3 mg/m3。結(jié)合某熱電廠現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,通過(guò)對(duì)常用的內(nèi)循環(huán)空氣冷卻、外循環(huán)空氣冷卻、空-水冷卻等3種變頻器冷卻方式分析比較,在實(shí)際優(yōu)化改造過(guò)程中采用具有節(jié)省系統(tǒng)制冷能耗、提高變頻器冷卻效果、優(yōu)化室內(nèi)空氣潔凈度等優(yōu)點(diǎn)的空-水冷卻方式,取得了較理想的效果。

        1 熱電廠高壓變頻器冷卻系統(tǒng)現(xiàn)狀及存在問(wèn)題

        1.1 熱電廠高壓變頻器冷卻系統(tǒng)的現(xiàn)狀

        某熱電廠高壓變頻器的冷卻采用外循環(huán)空氣冷卻的方式,通過(guò)變頻器頂部的風(fēng)扇將變頻器產(chǎn)生的熱量排至變頻器室外,變頻器室內(nèi)形成負(fù)壓,外部新鮮風(fēng)流通過(guò)換氣窗通風(fēng)濾網(wǎng)進(jìn)入變頻器室內(nèi),夏天高溫時(shí)段使用室內(nèi)空調(diào)輔助進(jìn)行調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度。熱電廠變頻器使用情況統(tǒng)計(jì),詳見(jiàn)表1。

        表1 變頻器使用情況統(tǒng)計(jì)表

        1.2 熱電廠高壓變頻器冷卻系統(tǒng)存在的問(wèn)題

        熱電廠地處南方沿海地區(qū),空氣潮濕、含鹽量高且夏季氣溫高,加上燃煤機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中灰渣產(chǎn)生的粉塵較大。現(xiàn)有的變頻器采用外循環(huán)空氣冷卻方式,運(yùn)行過(guò)程中存在在以下問(wèn)題。

        (1)變頻器室內(nèi)粉塵大,造成變頻器電氣元件上積塵較大;

        (2)變頻器室內(nèi)濕度受天氣影響較大,尤其是梅雨季節(jié)大量潮濕空氣進(jìn)入變頻器室內(nèi),對(duì)變頻器運(yùn)行環(huán)境造成影響;

        (3)變頻器室靠近機(jī)組排水槽,周?chē)諝獬D暌蛩魵庹舭l(fā)濕度大,大量潮濕的新風(fēng)進(jìn)入變頻器室內(nèi),可能造成變頻器內(nèi)部電弧放電,擊穿元器件[3];

        (4)沿海地區(qū)含鹽量高的空氣進(jìn)入變頻器內(nèi)會(huì)造成變頻器元件被腐蝕,影響使用壽命;

        (5)夏季空氣溫度高達(dá)38 ℃,外循環(huán)大量風(fēng)量進(jìn)入變頻器室內(nèi),加之變頻器運(yùn)行產(chǎn)生大量熱量,需要室內(nèi)空調(diào)輔助制冷,否則可能造成變頻器功率單元超溫。

        1.3 變頻器運(yùn)行中存在故障

        以鍋爐二次風(fēng)機(jī)變頻器為例,熱電廠一號(hào)鍋爐二次風(fēng)機(jī)變頻器于2018 年4 月B7 功率單元出現(xiàn)故障,檢查功率電源發(fā)現(xiàn)電子元件上積塵較厚,且故障點(diǎn)有電擊穿痕跡;2019 年6月同一變頻器A7 功率單元出現(xiàn)故障,檢查后發(fā)現(xiàn)故障模塊不僅有積塵還有存在印刷電路板被腐蝕的現(xiàn)象。兩次故障都表明變頻器室內(nèi)粉塵大、潮濕、含鹽高是造成變頻器故障的主要原因,加之變頻器長(zhǎng)時(shí)間不間斷運(yùn)行,不具備清掃的條件,變頻器運(yùn)行存在隱患,威脅機(jī)組運(yùn)行安全。

        2 冷卻方式對(duì)比分析與選擇

        2.1 冷卻方式的分析

        參考目前各電廠高壓變頻器冷卻系統(tǒng)冷卻方式,對(duì)外循環(huán)空氣冷卻方式、內(nèi)循環(huán)空氣冷卻方式、空-水冷卻方式[2]進(jìn)行對(duì)比分析,從冷卻方式安全可靠性、技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)合理性的分析比較,詳見(jiàn)表2。其中,為了減少多臺(tái)變頻器運(yùn)行干擾對(duì)比分析,計(jì)算數(shù)據(jù)以一號(hào)鍋爐二次風(fēng)機(jī)變頻器為例。

        2.2 運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性計(jì)算

        (1)外循環(huán)空冷方式原則上不需要通過(guò)空調(diào)制冷進(jìn)行冷卻,但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,夏季空氣溫度達(dá)35 ℃以上時(shí)需要空調(diào)輔助制冷降低室內(nèi)溫度,且因?yàn)樽冾l器換風(fēng)量較大,空調(diào)基本屬于滿負(fù)荷運(yùn)行,根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析2018—2020 年度平均值,得知空調(diào)需要運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)為600 h 左右。

        表2 變頻器冷卻冷卻方式比較表

        外循環(huán)空冷方式全年電量:

        式中:Pe為空調(diào)電功率,值為10.6 kW;T 為運(yùn)行時(shí)間,取值600h。

        (2)內(nèi)循環(huán)空冷方式完全使用空調(diào)制冷方式進(jìn)行,故變頻器產(chǎn)生的熱量完全需要空調(diào)制冷解決。

        變頻器元件的總發(fā)熱量[4]:

        式中:Pb為變頻器功率(容量),值為630;η 為變頻器效率,一般為96%。

        內(nèi)循環(huán)空冷方式全年電量:

        式中:EER 為能耗比,取值2.6;T 為運(yùn)行時(shí)間,取值7 000 h。

        (3)根據(jù)變頻器元件的總發(fā)熱量25.2 kW,空-水冷卻方式選型OZAF-100T-30(30 kW 制冷量)空水冷機(jī),機(jī)身風(fēng)扇功率1.5 kW,接入閉式水系統(tǒng)水流量8 m3/h,折算水流量電功率為1.88 kW。

        空氣-水冷卻方式全年電量:

        式中:Pf為風(fēng)扇功率,取值1.5 kW;Ps為水流量電功率,取值1.88kW;T 為運(yùn)行時(shí)間,取值7 000 h。

        2.3 改造方案的選擇

        經(jīng)過(guò)安全、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)綜合比較并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,認(rèn)為空-水冷卻方式為最佳改造方案,該方案具有以下特點(diǎn)。

        2.3.1 密閉冷卻,安全性高

        整個(gè)冷卻過(guò)程中,風(fēng)流均在變頻器內(nèi)部循環(huán),減少沿海地區(qū)空氣潮濕、含鹽量高的影響,同時(shí)也保證外部粉塵不易進(jìn)入變頻器室內(nèi),提高了變頻器內(nèi)電氣元件運(yùn)行的安全性。

        2.3.2 技術(shù)可靠,穩(wěn)定性強(qiáng)

        改造過(guò)程直接購(gòu)置一體式空-水冷機(jī),經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)的空-水冷機(jī)的循環(huán)風(fēng)速、冷卻水量、換熱面積等參數(shù)有很好的適配性,加之設(shè)備冷卻水源選擇清潔、可靠、穩(wěn)定的機(jī)組閉式冷卻水,大大保證了冷卻效果;為了防止空水冷裝置故障造成變頻器室無(wú)法冷卻降溫,設(shè)置了應(yīng)急排風(fēng)口,打開(kāi)應(yīng)急排風(fēng)口后能使用空冷外循環(huán)方式進(jìn)行應(yīng)急冷卻,提高冷卻方式的可靠性。

        2.3.3 節(jié)能減排,經(jīng)濟(jì)性好

        設(shè)備一次性投資后可以長(zhǎng)期使用,基本沒(méi)有日常運(yùn)行費(fèi)用;設(shè)備冷卻水源來(lái)自公用系統(tǒng)的閉式水,減少了輔機(jī)設(shè)備的投入和能耗;設(shè)備運(yùn)行能耗值僅為空冷內(nèi)循環(huán)的1/3,降低了廠用電耗,節(jié)約運(yùn)行成本。

        3 改造方案的實(shí)施

        3.1 空-水冷設(shè)備參數(shù)及配置

        以制冷量30 kW 的空-水冷設(shè)備為例,參數(shù)及配置見(jiàn)表3。

        表3 空-水冷設(shè)備參數(shù)及配置

        3.3 空-水冷設(shè)備的改造安裝

        以某熱電廠二次風(fēng)機(jī)變頻器室為例(見(jiàn)圖1),對(duì)變頻器室內(nèi)部?jī)蓚€(gè)換氣窗以及室外的兩個(gè)排風(fēng)口進(jìn)行封堵,將原有的外循環(huán)改為內(nèi)循環(huán);將兩個(gè)排風(fēng)口使用風(fēng)道進(jìn)行連接并在中間位置引一條風(fēng)道與空-水冷器入風(fēng)口相連;將空-水冷器出風(fēng)口位置墻面鑿穿對(duì)接出風(fēng)口并設(shè)置粉塵過(guò)濾網(wǎng);設(shè)備冷卻水源取自二次風(fēng)機(jī)旁的閉式水進(jìn)出水母管,因閉式水溫26 ℃~28 ℃,水壓為0.5 MPa,大于設(shè)備水流工作壓力,故在設(shè)備進(jìn)口處設(shè)置一二次閥門(mén)及壓力表,二次門(mén)用于調(diào)整冷卻水壓力,在設(shè)備出水側(cè)安裝一道截止門(mén);設(shè)備電源取自變頻器室空調(diào)電源;設(shè)備改造到位后原有的空調(diào)不拆除,用作應(yīng)急備用。

        3.4 應(yīng)用效果

        某熱電廠將二次風(fēng)機(jī)變頻器原有的外循環(huán)空冷方式改造為空-水冷內(nèi)循環(huán)方式,安裝了一套空-水冷設(shè)備,充分利用就近的閉式水做完設(shè)備冷卻水源,使用過(guò)程中閉式泵電流無(wú)明顯增加,水側(cè)循環(huán)電耗忽略不計(jì)。在使用的半年時(shí)間里變頻室內(nèi)溫度平穩(wěn)控制,未出現(xiàn)較大波動(dòng)的現(xiàn)象,更明顯得到改善的是變頻器室內(nèi)的環(huán)境的清潔度,給常年運(yùn)行的變頻器內(nèi)部創(chuàng)造了安全的空氣環(huán)境。

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)分析電廠變頻器冷卻方式存在的問(wèn)題的現(xiàn)狀,比較分析三種冷卻方式的優(yōu)缺點(diǎn),選用空-水冷卻方式在二次風(fēng)機(jī)變頻室上應(yīng)用,效果較好。采用空-水冷卻方式從經(jīng)濟(jì)性、安全可靠性、技術(shù)先進(jìn)性都具有推廣的意義??紤]電力行業(yè)變頻器常年運(yùn)行,改造空-水冷卻方式過(guò)程需要固定的檢修時(shí)間段進(jìn)行,改造前可以嘗試將外循環(huán)空冷方式改造為內(nèi)循環(huán)空冷方式作為過(guò)渡階段,避免空氣潔凈度不夠?qū)υO(shè)備運(yùn)行造成風(fēng)險(xiǎn)。

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