合康高壓變頻器同步投切系統在引風機控制上的設計與應用
一、項目概況
廣西百色銀海發電有限公司位于百色市田陽縣新山鋁產業示范園,2004年6月,由廣西投資集團有限公司投資建設,是自治區統籌推進的重大項目和百色市“工業立市”的重點工程之一。公司現有2臺15萬千瓦燃煤發電機組,總裝機容量為30萬千瓦,年發電能力13.5~18億千瓦。此次對四臺引風機系統進行改造,采用了4套合康品牌型號為HIVERT-Y 06/271BP帶同步投切功能的高壓變頻器,對整個生產安全穩定運行起到了很大作用。
機組配備有四臺引風機,設備型號如下:
二、現場工藝介紹
1.同步投切
同步投切是變頻器與工頻電網之間相互切換的紐帶,它利用鎖相環技術,使變頻器輸出電壓的頻率、相位、幅值跟蹤電網電壓并保持一致,以進行平穩切換;為多臺水泵的順序自動軟啟動和需要在工頻和變頻電源之間頻繁切換的系統等,提供了可靠、便利的解決方案。
同步投切有兩種工況:一是變頻投工頻,二是工頻投變頻。這兩種情況下,都要求變頻器根據輸入側電網電壓,進行輸出電壓同期。
關于工頻投變頻,原先負載處于工頻運行,變頻器接收到投切指令后啟動,運行到工頻,鎖定電網電壓頻率、幅值和相位,然后,將變頻器輸出通過電抗器與工頻電網并聯向負載供電。在將負載從工頻電網轉移到變頻器后,斷開負載的工頻供電支路,隨后,負載由變頻器驅動運行。
關于變頻投工頻,原先負載處于變頻運行狀態,變頻器接收到投切請求后,運行到工頻,鎖定電網電壓頻率、幅值和相位,然后,將工頻輸出合閘,變頻器與工頻電網并聯向負載供電。在將負載從變頻器轉移到工頻電網后,斷開負載的變頻供電支路,隨后,負載由工頻電網驅動。
2.改造前引風機系統運行情況
改造前引風機系統如下圖1-1
圖1-1
由圖1-1系統可知,變頻器帶工頻旁路系統主回路由KM1、KM2、KM3、QS1、QS2以及高壓變頻器組成。變頻運行時:KM1、KM2、QS1、QS2處于合閘位置,KM3處于分閘位置,系統變頻運行
工頻運行時:KM3處于合閘位置,KM1、KM2、QS1、QS2處于分閘位置,系統工頻運行
上訴系統對引風機進行控制過程中。變頻器故障,KM1、KM2分閘,變頻器通過旁路開關自動變切工,由于切換的瞬間,變頻工頻電壓未進行鎖相,存在著切換時電流過大,導致上級開關柜跳閘,而無法完成切換的情況,而一旦變切工失敗,電廠運行人員不得不投入RB聯鎖,將機組負荷迅速降低,穩定爐膛壓力,如果RB失敗,機組將發生非停重大事故,對機組生產穩定性造成嚴重影響,而變頻器維修完畢后,將變頻器投入運行的方法是選擇機組負荷較低時,將故障側風機停下,僅靠一臺變頻器維持整個機組負荷穩定運行,然后人工將停機側的變頻器再次投入運行,這個過程中一旦另一臺變頻器故障將直接導致機組非停,同樣存在巨大風險。
3.改造后引風機系統運行情況
引風機系統如下圖1-2
圖1-2
由圖1-2系統可知,高壓變頻器同步投切系統主回路由開關KM1、KM2、KM3、QS1、QS2、高壓變頻器,電抗器L以及控制系統PLC組成,其中控制系統對各開關位置進行監控,對變頻器信號進行監視分析,對輸入輸出波形進行鎖相。同步投切功能實現電網工頻運行與變頻器調頻運行之間的互相切換,即頻工投切和工頻投切。頻工投切時先由變頻器拖動電機運行,通過鎖相技術,當變頻器的輸出頻率、幅值、相位都與電網相符時并網,并網后將電動機從變頻切出,投入電網運行;工頻投切時變頻器先空載運行,通過鎖相技術,當變頻器輸出頻率、幅值、相位與電網一致時并網,并網后將電動機。
工頻切出,投入變頻運行。
監視器參數設置:控制方式設為遠程控制,停機方式設為自由停機,遠程啟停方式設為脈沖(脈沖寬度300-500ms)有效,反轉禁止,變頻器無重故障。
4.合康高壓變頻器同步投切系統特點
(1)實現電機軟啟動,避免電機啟動時大電流給供電系統和拖動系統帶來的不利影響,(2)便于系統維修及維護,降低維護費用,延長設備使用壽命;
(3)系統可靠性高、安全性好,滿足嚴格的電氣設計標準;
(4)實現工/頻、頻/工之間的無擾動切換,無須停機。
三、結束語
從現場運行情況看,采用了同步投切功能,引風機控制系統可以很好地實現變頻器變頻運行方式和工頻運行方式的雙向切換,有效解決了現場高壓變頻器檢修及故障恢復過程帶來的復雜操作以及切換時的風險,整個切換過程自動完成,無需人為操作值守,操作簡單便捷。
參考資料
[1]方春恩 鄒積巖 叢吉遠 丁富華《基于DPS無功補償電容器組同步投切裝置》 高壓電器 2003
[2]張雪平 《鎖相技術在變頻調速系統中的應用》 化工自動化及儀表 2005
[3]合康變頻,HIVERT通用高壓變頻器用戶手冊,北京合康新能變頻技術有限公司,2012
作者簡介
楊敏(1985.10-) 男 本科 北京合康新能變頻技術有限公司 技術工程師
研究方向:工業自動化,電氣系統控制設計

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