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引风机变频器改造问题研究

作者:陈光德 来源:电子技术与软件工程

摘 要

要想实现节能减耗目标,进行引风机变频器改造是比较重要的,通过引风机变频器改造可以大大降低引风机的运动耗电量,从而实现节省电量的目标。但在引风机变频器改造当中,也会出现一些问题,本文主要进行引风机变频器改造问题研究和效果研究。

【关键词】引风机 变频器 改造 问题 研究

本文首先简析引风机变频改造的意义,然后通过介绍引风机变频器改造内容来研究引风机变频器改造效果,突出引风机变频器改造的节能作用,探究引风机变频器改造的有效方法和可行性。

1 引风机变频器改造的意义

引风机变频器改造的意义是比较大的,通过引风机变频器改造,可以达到变频自由调速的目的,还可以起到电能节省的效果,在引风机变频器改造之后,引风机运动稳定性和灵敏性就会大大提升,可以通过小电流的正常启动起到节能效果。但引风机变频器改造所用的费用相对来说是比较大的,在改造过程中会受到很多因素的干扰,但在进行引风机变频器改造之后,这些问题都可以解决,可以实现风门挡板最大化,通过自由调节风量的方式有效控制负压,实现节能目标。因此,要想实现节能减耗的目标,必须进行技术改造。

2 引风机变频器改造内容

2.1 改造方案

某发电厂进行了引风机变频器改造,主要使用ASD6000S-1251引风机变频装置进行变频器改造。该装置的优点是比较多的,不仅运行稳定性高,而且更换起来也比较方便。各台变频器的备用电源主要是从移相变压器侧端引出的,主要的供电电源是主电源,另外还有备用电源,其中开关控制电源主要和A段母线和B段母线相连接,最初的开关名称是不改变的,新开关名称加后缀,主要包括IA-10K3开关、IA-10K4开关和IA1-0K5开关。

2.2 系统组成

在引风机变频器当中,系统组成部分是比较多的,主要包括变频器控制单元柜、控制器等。首先,控制单元柜的组成模块是比较多的,不仅包括主控制器和人机界面等,还包括隔离变压器和继电器等。图1是控制单元柜主要组成结构示意图。

图1:控制单元柜主要组成结构示意图

然后,主要控制器由电源单元、接口单元、相控单元以及输出、输入单元组成,最后,功率单元柜的组成结构主要包括功率单元、电压检测单元、风压检测单元,另外还有高压电缆单元等。

2.3 变频启动和变频停运

当引风机变频器变频启动之后,其入口的挡板就会及时完全关闭,在进行相关条件检查之后,输入开关以及输出开关都会正常闭合,当启动正常之后,频率会达到最小化,入口挡板也会被联开,此时要进行挡板调整,使其完全打开,严密观察电流输出情况,适当进行引风机速度调节。

当引风机变频器运行结束之后,此时必须把引风机变频器的频率调到最小,与此同时也要对挡板进行有效处理,实现挡板关闭,然后实现变频器运行停止;还要把6KV一端的开关正常拉开,把变频器开关正常拉开;另外还要实现开关有效管理和检测,必要时采取断电措施。

2.4 报警以及故障处理

引风机变频器有报警功能,在变频器报警之后,要及时检查。当变频器画面上出现报警提示之后,提示标记下面会出现报警数量,而中间会出现报警信息;当相关故障得到有效处理之后,报警数量就会不存在了;另外如果报警标志没有消失的话,那么在进行报警复位之后,相关信息将会消失,此时点击三角标志,相关信息会再次出现;大部分报警信息在故障处理之后,都会消失,但是也有特殊的,比如就地液晶屏出现问题之后就不会发出报警信号。

3 引风机变频器改造效果研究

在引风机变频器改造之后,其运行稳定性大大提升,系统阻力大大减小,节流损失问题也得到了解决,引风机的运行效率得到了明显提升,另外还解决了喘振问题和抢风问题,运行安全性大大提高。

在改造结束之后,进行了热力试验,对引风机变频器的运行情况进行了研究,研究结果表明,当固定机组负荷确定后,引风机变频器的变频调节耗电量不相同,随着负荷的不断减少,节能损失逐渐增加。而根据试验结果表明,经过引风机变频机改造,节能率达到了16%左右,风机省电率增加了0.16%,电厂的经济效益增加了近100万元,而这只是一台机组带来的节能效益。因此,引风机变频器改造是比较可行的,其改造效果是十分显著的,不仅节省了电厂电量,还增加了电厂经济效益。

4 结语

综上所述,在电厂当中进行引风机变频器改造是十分必要的,可以在降低电量的基础上提高引风机变频器运行的稳定性和安全性。因此,相关电厂和部门必须加大对引风机变频器的有效改造研究,争取在解决引风机变频器改造问题的基础上提高引风机变频器运行安全性和可靠性,不断提高经济效益,促进电力行业的长期稳定发展。

参考文献

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作者单位

华电桐梓电厂 贵州省遵义市 563200