2018-02-28
在这个方案中只是突出了高压变频器(HVIN)、变压器P.T)和高压电机(M)组成的控制回路中的多半个环节,而没有说明高压变频器在控制系统中的位置和作用,因此有可能把高压变频器的功能发挥不到极致,取得最好的节能效果,或者使变频器降格为仅仅起到一个挡风板的作用,而没有发挥变频器应有的作用。
实际在电厂的风机、水泵处在的位置不同,用变频节能改造取得的节能效果也是不同的。
在火力发电厂中的风机、水泵配置的电动机基本上都是超过250kW的高压电动机,因此变频变流量节能应用都需要高压变频器。但生产流程中处在不同位置的风机或水泵,和高压变频器组成的控制系统跟踪的目标是不同的,节能的效果也是不同的。
因冷却水受发电负荷、天气的影响,冷却水温会发生变化,从而影响冷凝器4的冷凝压力并波及汽轮机3的出力和效率,即影响发电机18的出力和效率,因此循环水泵8和高压变频器组成的控制系统应当跟踪的是冷凝器4的冷凝压力,以克服发电负荷、天气变化对发电效率的影响,保持发电机组在变工况的高效运行,同时由于控制系统能够根据发电出力和天气变化自动调节冷却水量,冷却泵8也以最小的能耗,实现了发电系统的高效运行,自身也得到了最大的节能效果。
分析它和变频器构成的控制系统跟踪的应是锅炉炉膛21的负压恒定,以保证在发电变负荷、大气压力随天气变化时变锅炉的高效燃烧,从而保持发电系统变工况时的高效运行。
分析它和变频器、蒸汽用量传感器、煤量传感器构成的复合控制系统跟踪的应是锅炉燃烧的风煤比,以保证在发电变负荷、大气压力随天气变化时锅炉的高效燃烧,从而保持发电系统的高效运行。
分析引风机17和送风机15的变频变流量控制系统都基本上是定压变流量系统,这是风机、水泵节能工程中最常用的模式。固然从理论上可以证实定压变流量节能模式是不节能的,但假如它服从整个发电系统高效运行的整体目标,以最小的代价实现整个发电系统的高效运行,发电系统总体上还是节能的,它为系统的整体节能目标做出了贡献,也就发挥了变频器的极致作用,取得了优良的节能效果。同时由于风机、水泵配置容量比实际的需求容量普遍偏大(至少大30%),变频器的使用也有掩盖这个缺点取得“遮丑”的节能效果。
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