盧建海
(國電浙江北侖第一發電有限公司,浙江 寧波 315800)
雙機并聯變頻器在7 200 kW引風機中的應用
盧建海
(國電浙江北侖第一發電有限公司,浙江 寧波 315800)
介紹了某1 000 MW發電機組深度減排引風機增容變頻改造項目,詳細分析了雙機并聯變頻器的系統配置、控制方法、運行方式、控制邏輯以及調試過程,為大容量高壓變頻器在電廠或其它行業類似的變頻改造項目中的應用提供參考。
雙機;并聯;變頻器;引風機;應用
近年來,隨著1 000 MW機組的投產以及深度減排項目的推進,大容量、大電流引風機的變頻改造已刻不容緩。受單元柜開關管功率等級的限制,單臺變頻器的容量是有限的,變頻器的額定電流越大,散熱要求就越高,可靠性也越差。目前國內高壓變頻器的最大額定帶載電流是600 A,因此,僅依靠單臺變頻器來驅動電機已不能滿足大電流高壓電機變頻改造的需求。
采用變頻器并列運行技術可以解決上述問題。變頻器并列運行可用于擴大調速系統容量,有效分散變頻器的散熱量,提高設備運行穩定性,并且可以大幅減少改造成本。
某發電廠1 000 MW機組原引風機采用靜葉可調加速風機,運行轉速為740 r/min。機組共配套3×50%引風機,2臺汽動引風機運行,1臺電動引風機則在機組啟動時用。考慮深度減排的壓力,結合鍋爐實際運行工況、改造工期、投資成本等因素,采用每臺機組配2臺33%汽動引風機加1臺33%變頻電動引風機的改造方案。其中,需保留原電動引風機電機并增裝電動引風機變頻器,變頻器由2臺3 900 kW變頻器并聯而成,采用原一期引風機脫硝改造遺留的變頻器,以減少改造成本。
舊變頻器和電動引風機電機參數見表1。

表1 舊變頻器電動引風機電機參數
變頻器如果容量足夠大,可以直接帶電機運行。但如果容量不夠,則不能直接并聯使用,因為當2臺變頻器并列運行時,如果驅動信號稍有差異,某些瞬間就可能會發生一臺變頻器上管導通,另一臺變頻器下管導通的情況,此時2臺變頻器的電壓差ΔU為直流側電壓,而并聯支路的電阻僅為導線電阻,其值很小,必然會產生很大的沖擊電流,進而燒壞變頻器。所以變頻器輸出端必須加濾波器(電抗器),清除電壓差和環流后才能進行并聯。
另外,2臺引風機變頻器并列運行時,需在變頻器磁通環和速度環中加裝特性下垂環節,這樣才能實現2臺變頻器協同工作,從而達到驅動電機運行的目的。
為此,該工程系統采用手動工頻、變頻切換方案,系統主接線如圖1所示。斷開K2,閉合K1,K3,K4隔離開關,電動引風機處于變頻運行狀態;斷開K1,K3,K4,閉合K2隔離開關,電動引風機處于工頻運行狀態。當機組運行過程中任一臺變頻器故障時,系統同時聯跳1號、2號變頻器上級的高壓開關,機組降負荷運行,鍋爐由2臺汽動引風機維持爐膛負壓值,確保系統運行安全。當機組啟機時,變頻器因為故障無法及時啟動,可用工頻方式啟動電動引風機,待變頻器故障排除后,再降負荷將電動引風機切至變頻運行方式。

圖1 并聯系統主接線
每臺變頻器都配有獨立的主控系統和電壓、電流檢測裝置,如圖2所示。高壓變頻器接受DCS(分散控制系統)啟機、停機以及4~20 mA控制指令,可以實現并聯系統的啟動、停止和調速。
由于電動引風機由2臺變頻器共同驅動,電機需要的轉矩電流和勵磁電流由2臺變頻器共同承擔,因此采用特性下垂法控制2臺變頻器,實現協同工作。具體辦法是在每臺變頻器速度環和磁通環里各加入特性下垂環節,其控制過程如圖3所示。

圖2 并聯系統內部控制

圖3 并聯系統速度環控制
采用特性下垂法有以下優點:
(1)2臺變頻器之間沒有控制信號連接線。
(2)2臺變頻器都以速度模式工作,具有相同的速度給定值。
(3)啟動瞬間主機和從機環的速度均起作用,可以保證轉矩的平均分配。
4.1 并聯系統啟機和停機模式
并聯系統變頻器的啟動和停止過程基本和單機變頻器一致。圖4是并聯變頻器的啟動過程,2臺變頻器的就續信號都滿足后,DCS同時向2臺變頻器發出啟動指令,2臺變頻器均發出運行信號,啟動結束。停止變頻器的過程與啟動順序剛好相反,需特別注意停止指令應同時發給2臺變頻器。
4.2 DCS控制方案
并列運行的變頻器如果任一臺出現故障,應將另一臺同時退出運行,雙機并聯變頻器的DCS控制也遵循該原則。
4.2.1 變頻器啟動許可條件
(1)DCS收到2臺變頻器的就緒信號后允許啟動變頻器。
(2)K2與K4同時閉合時,不允許啟動變頻器,K2與K4之間應安裝“五防鎖”防止誤合。
4.2.2 變頻器(上級開關)跳閘條件
(1)DCS收到任一臺變頻器的跳閘信號,發命令跳2臺變頻器(上級開關)。
(2)若任一臺變頻器運行信號消失,DCS發命令跳2臺變頻器。
(3)若DCS判斷任一臺變頻器上級6 kV開關跳閘,發命令跳2臺變頻器。
(4)正常手動操作:變頻器運行時的操作為2臺變頻器上級開關同時跳閘;變頻器退出運行時可分別跳閘。

圖4 并聯系統啟機過程
并聯系統變頻器安裝完成后需進行調試,其調試過程不同于單臺引風機變頻器。
(1)斷開1號、2號變頻器和引風機電機之間的連接,分別對1號、2號變頻器進行空升壓試驗,以確保每臺變頻器均能正常運行。
(2)工頻試轉電動引風機電機單體,確認轉向正確。
(3)斷開2臺變頻器的連接,分別用1號和2號變頻器拖動電動引風機電機轉動,確認轉向,分別檢測2臺變頻器的相位,保證相位一致。
(4)1號、2號變頻器并列運行,拖動電動引風機電機運轉,就地檢測變頻器輸入、輸出相位一致。
(5)帶負載運行,根據工藝要求調節速度。
變頻器并列運行技術有效解決了大容量、大電流電機調速的難題,變頻器采用特性下垂法來實現協同控制,通過加裝電抗器解決環流問題,避免了2臺變頻器同時損壞事件的發生,大大提高了設備運行的可靠性。
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(本文編輯:徐 晗)
Application of Dual System Paralleled Frequency Converter in 7 200 kW Induced Draft Fan
LU Jianhai
(Guodian Zhejiang Beilun No.1 Power Generation Co.,Ltd.,Ningbo Zhejiang 315800,China)
This article introduces capacity increase and frequency conversion transformation of induced draft fan in 1 000 MW power generating units;it expounds system configuration,control method,operation mode, control logic and commissioning process of the dual system paralleled frequency converter,providing reference for application of large capacity high voltage converter in power plant and other similar frequency converter transformation projects.
dual system;parallel;frequency converter;induced draft fan;application
TK223.26
B
1007-1881(2015)12-0058-03
2015-05-18
盧建海(1979),男,工程師,主要從事電廠設備管理工作。