【摘 要】
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火电厂在发电的过程中,循环水、燃料、空气等系统消耗了大量的能源。为了满足运行的需要,传统的电力系统往往根据其最大需要选择交流电动机。电厂辅助系统主要耗能设备有凝水
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火电厂在发电的过程中,循环水、燃料、空气等系统消耗了大量的能源。为了满足运行的需要,传统的电力系统往往根据其最大需要选择交流电动机。电厂辅助系统主要耗能设备有凝水泵、凝结水泵、循环水泵以及一些油泵、风机等。如何让这些耗能设备处于安全经济的状态运行,成为电厂行业的课题。变频技术的应用,让原来设计富余量偏大的耗能设备处于更为合理的状态运行。风机和泵通常也按照最大的运行出力以满足最大的需求。而这些辅机系统多是采取出口挡板或调门截流调节的,这就存在大量的能量损耗,也是电厂厂用电率居高不下的主要原因。而高压变频器的运用,可使水泵机电在电厂连续发电进程中,依据负荷的变更高效的转变出力,从而节约电能,取得较工频运转状况下无法选择出力所没法获得的经济效益。本文以上海申能临港燃气电厂的凝结水系统变频调速设计为研究背景,通过分析系统节能原理及高压变频原理,针对火电厂的能源问题,提出了一种用于火电厂凝结水泵的变频器设计方案。提出了凝泵变频改革设备选择、详细计划及凝泵变频改造后的调试进程,提出了在现实运用中可能出现的问题及应对计划。对高压变频器运用后的节能情形进行了剖析。本设计通过综合比较三种方案,并根据其在技术和社会效益上的合理性和可行性,确定最佳方案,通过利用变频系统的节能特性优化机组运行,进一步降低电厂的能耗和电力成本。变频系统的优势不仅能够实现能源消耗的目标,更重要的是,它能够保持现有的系统架构和安全系统,充分保护发电厂运作的安全性和稳定性。经过变频改造后,上海申能临港电厂经过一年多的运行,凝结水泵高压变频系统节能效果显著,该系统降低了经济成本和后续设备维护成本,水泵振动和噪声也得到了明显改善,提高了水泵的效率和自动化水平,获得了理想的经济效益和社会效益。
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