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高壓變頻調速在火電廠鍋爐引風系統中的應用


1 引言
  在火力發(fā)電機組中,風機是配套的主要輔機之一,一般包括送風機、引風機及一次風機。據資料介紹火電機組配套風機的耗電約占發(fā)電機組發(fā)電量的1.5%~3%,對于大型火電機組,配套風機所耗電能十分巨大。目前,我國火力發(fā)電機組的大型配套風機主要是由6kv鼠籠電機直接驅動的。電廠風機目前主要采用進、出口風門擋板,進口軸向導流器,進口靜葉調節(jié)器等方法進行風門的調節(jié)以控制流量,其缺點是節(jié)流損失大,增加風機消耗的功率,系統振動大、噪聲大、對環(huán)境造成惡劣的影響,同時調節(jié)閥門有時處于很高的壓力下工作,容易磨損和損壞。另外由于定速風機啟動轉矩大,配置的電動機容量比風機的額定容量大很多,在低負荷區(qū),電動機工作效率很低,能源浪費嚴重。對于調峰機組,情況更為突出。調節(jié)擋板控制風量造成管網內氣流紊亂和風量調節(jié)不準確,導致管網振動發(fā)生和爐膛燃燒不穩(wěn)。統計結果表明約有10%的電動機缺陷是由啟動時的大電流及對繞組的過大電磁力直接引起的,定子繞組接頭開焊、鼠籠斷條等缺陷也都與直接啟動有關。

 

  由于以上原因,多年來,人們一直在探求電動機的調速問題。風機轉速是通過驅動裝置調節(jié)的,長期以來,對于需要調速的驅動機械,直流調速一直占主導地位,如晶閘管直流電機調速系統。但是由于直流電機本身結構上存在有機械整流器和電刷,給直流調速驅動系統帶來了3個主要缺點:

(1)維護困難;
(2)設置環(huán)境受到限制,易燃易爆以及環(huán)境惡劣的地方不能適用;
(3)在結構上,制造大容量、高轉速及高電壓的直流電機比較困難。

  所以也經常采用交流滑差離合器電機,交流電機的調壓、變極、串電阻調速以及加裝液力耦合器等交流電機調速方法。但這些交流電機調速方法在精度、效率、變比、平滑等方面都不夠理想。所以,從電機結構和特性上看,采用改變電源頻率進行調速是最理想的調速方法。

2 控制技術
  從硬件上講,以往電子裝置的控制手段都是由分立元件組成控制電路。由于使用的硬件數量大、組裝密度低、連線多,因而可靠性低,控制性能差。隨著技術的進步,出現了新的控制手段:

這里著重介紹一下矢量控制。所謂矢量控制的想法是模擬直流機的控制特點來進行交流電機的控制。大家知道,直流電機所以調速性能好的根本原因在于直流電機的轉矩控制容易,分別控制電樞電流i和磁通φm兩個參數就能控制轉矩。電流和磁通之間互成直角且獨立,可互不影響地分別進行調節(jié)。而異步機的轉矩不僅與轉子電流i和磁通φm有關,且與轉速有關。電流i和磁通φm兩個參數既不成直角又不是兩個獨立變量。轉矩的這種復雜性是異步機難于控制的根本原因。如果通過坐標變換理論將交流電機的定子電流i分解成磁場定向坐標的磁場電流分量id和與之相垂直的坐標轉矩電流分量iq,由于id、iq在同一個同步旋轉坐標系上,其相對關系是靜止的,相當于直流量,因此對這種直流量進行控制就同于直流機了,如圖1所示。圖2是異步電機矢量控制框圖。

 

高壓變頻調速在火電廠鍋爐引風系統中的應用
(a)三相坐標系下的三相交流繞組

 

高壓變頻調速在火電廠鍋爐引風系統中的應用
(b)在同步旋轉坐標系下的兩相直流繞組

高壓變頻調速在火電廠鍋爐引風系統中的應用
(c)兩相靜止坐標系下的兩相交流繞組
圖1 交流電機在不同坐標系下的等效繞組

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