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1、引言
循環(huán)水泵系統(tǒng)工藝流程簡介如圖1所示。
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圖1 循環(huán)水泵系統(tǒng)工藝流程
循環(huán)水的作用:提供電廠凝汽器、冷油器以及發(fā)電機等設(shè)備所需的冷卻水,滿足汽輪機冷卻循環(huán)倍率的要求,為維持凝汽器真空而提供最大限的冷卻效果。如果循環(huán)水泵所提供的冷卻水水量不足或因故障而中斷供水,則汽輪機和發(fā)電機等就不能正常運行。電廠循環(huán)水泵的特點是供水量非常大,但所需壓頭較低(一般僅20mm水柱),即大流量低揚程泵。一般小機組為母管制,大機組為單元制。
2、循環(huán)水泵系統(tǒng)現(xiàn)狀
根據(jù)發(fā)電廠循環(huán)水泵的運行規(guī)程:循環(huán)水泵隨機組長期連續(xù)運行。一般配置2~3臺循環(huán)水泵和相應(yīng)的出口液控蝶閥和入口電動蝶閥,根據(jù)運行規(guī)程切換組合運行。夏季最高時3臺運行,1臺備用和檢修;冬季最高時2臺運行,1臺備用,1臺檢修。系統(tǒng)配置的閥門均為全開操作。由于循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)計是考慮到夏季最惡劣的高溫環(huán)境和機組最大負荷時冷卻水流量的需要,而設(shè)計留有足夠的富裕量。因此當環(huán)境改善,如季節(jié)變化環(huán)境溫度降低,或者汽輪機在非滿負荷狀態(tài)下運行時,以及起停機組的時候,其循環(huán)水量就可減小。但是由于是定速運行,無法進行調(diào)速,只要泵一開啟,水泵即為滿負荷運行。由于循環(huán)水泵長期滿負荷工作,冬季冷卻水溫度很低,容易造成汽輪機組凝結(jié)水過冷,凝結(jié)水溶解氧偏高等問題。若采用變頻調(diào)速運行,連續(xù)調(diào)整循環(huán)水泵的出力,既可節(jié)能降耗,又提供了循環(huán)水的流量調(diào)節(jié)手段,使機組保持最經(jīng)濟的運行狀態(tài),并且實施后效果確實不錯。
3、采用變頻器作為循環(huán)水泵普通異步電動機的前級驅(qū)動單元
鑒于循環(huán)水泵在系統(tǒng)中的作用,采用變頻器作為循環(huán)水泵普通異步電動機的前級驅(qū)動單元,接收調(diào)節(jié)器(單回路調(diào)節(jié)器或其他調(diào)節(jié)輸出)或手操器(手/自動無擾切換輸出)標準給定信號,實現(xiàn)調(diào)節(jié)循環(huán)水流量,進而對系統(tǒng)參數(shù)的有效調(diào)節(jié)控制。許多電廠已經(jīng)作出了嘗試:寧波舜龍熱電廠、山東威海電廠、東源熱電廠等。進行循環(huán)水系統(tǒng)變頻調(diào)速改造,可改善凝汽器水側(cè)不滿水時,凝結(jié)水溶氧高、循環(huán)水水量冬、夏季溫度變化較大,無法滿足機組真空要求、以及循環(huán)水水量缺乏調(diào)節(jié)手段等影響機組安全性和經(jīng)濟運行的問題。
鑒于循環(huán)水泵的重要性,進行一臺變頻器帶二臺泵的“一拖二、帶工頻旁路”的電氣一次回路的變頻改造,運行時,變頻器拖動一臺泵,如一臺泵故障切換到另一臺泵,如果一臺泵運行無法滿足工藝系統(tǒng)流量的要求,可軟啟動此泵,工頻運行后,再對另一臺軟啟動,并變頻運行。為節(jié)約資金,只改造兩臺循環(huán)水泵,而另外兩臺保留原工頻運行方式,如圖2所示。
圖2 變頻器“一拖二”一次接線圖
由圖2可見380v循環(huán)水泵電機一次電氣接線,它主要適用于單機容量5萬kw以下小機組的循環(huán)水泵,如果循環(huán)水泵電機為6kv(單機容量10萬kw以上均為6kv電機),泵電機加熱器的電源需要單獨提供。北京煤矸石電廠、寧波舜龍熱電廠、東源熱電廠均采用圖2所示的電氣一次接線方案;山東威海電廠、大慶新華發(fā)電廠、煙臺萬華電廠、山西陽光發(fā)電廠采用“一拖一帶工頻旁路”的電氣一次接線方案。北京煤矸石電廠采用ab變頻器,寧波舜龍熱電廠采用日立變頻器,山東威海電廠和大慶新華發(fā)電廠采用羅賓康6kv完美無諧波變頻器,山西陽光發(fā)電廠采用利德華福6kv變頻器,煙臺萬華電廠采用ab公司6kv powerflex7000變頻器。
這些發(fā)電廠采用變頻器驅(qū)動循環(huán)水泵的普通異步電動機,都取得了很好的應(yīng)用效果。
4、循環(huán)水變頻調(diào)速系統(tǒng)的自動調(diào)節(jié)控制策略
4.1 循環(huán)水系統(tǒng)傳統(tǒng)控制方式的缺陷
循環(huán)水系統(tǒng)的傳統(tǒng)控制系統(tǒng),一般均不采用調(diào)節(jié)控制回路,無法進行水量的自動調(diào)節(jié)。僅僅泵出口配置全開全關(guān)操作的液控蝶閥,泵一啟動,泵電機就滿負荷工作。采用這種控制方式的缺點是:能耗大,流量不能自動調(diào)節(jié),有“水錘”現(xiàn)象,對管網(wǎng)及管網(wǎng)上的檢測儀表的使用壽命有影響。
4.2 自動調(diào)節(jié)的控制策略
循環(huán)水系統(tǒng)變頻調(diào)速系統(tǒng)改造的目的是實現(xiàn)水量的自動調(diào)節(jié),維持最佳真空度,維持最佳循環(huán)倍率。
圖3 水泵的流量、功率、壓力與轉(zhuǎn)速的關(guān)系
根據(jù)圖3所示的水泵的流量、功率、壓力與轉(zhuǎn)速的關(guān)系和在不同負載方式下電機電力消耗特性曲線,可得到:
q∝k×n(流量正比于速度)
h∝k×n2(壓力正比于速度平方)
p∝k×n3(功率正比于速度立方)
式中:q—流量;
h—水壓;
p—電機功率;
k—比例系數(shù)。
由此可知,只要調(diào)節(jié)泵的速度就可以得到用戶期望的流量,并節(jié)約電能。
4.3 循環(huán)水泵轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式
循環(huán)水泵轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式分為兩種:手動調(diào)節(jié)方式、自動帶后備手操調(diào)節(jié)方式。
(1) 手動調(diào)節(jié)方式
采用手操器進行手動調(diào)節(jié)變頻器頻率,就可以調(diào)節(jié)循環(huán)水泵轉(zhuǎn)速。
(2) 自動帶后備手操調(diào)節(jié)方式
循環(huán)水系統(tǒng)變頻改造的目的是實現(xiàn)水量的自動調(diào)節(jié),即在機組變負荷、循環(huán)水溫變化條件下(如冬、夏季節(jié)溫度變化)時,最優(yōu)化運行。為了保證系統(tǒng)高效、可靠、安全地運行,設(shè)計水量自動優(yōu)化控制系統(tǒng)是必須的。
(3) 說明
火電廠的循環(huán)水是保障機組安全,經(jīng)濟運行的基本條件,由于影響循環(huán)水流量要求、壓力、溫度的因素很多(如負荷變化、系統(tǒng)擾動、系統(tǒng)的大慣性及純滯后等因素)使得基于常規(guī)pid算法的自動控制系統(tǒng)在變工況、季節(jié)轉(zhuǎn)換的情況下,難以長期穩(wěn)定地投入自動。手動控制則跟蹤太慢且變化幅度大,容易造成系統(tǒng)不穩(wěn)定。
(4) 自動優(yōu)化控制的控制策略
根據(jù)機組最佳真空(倍率)同循環(huán)水量的相互關(guān)系,以機組的最佳真空為目標函數(shù)。循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化運行的目標函數(shù)是在汽機熱耗量不變的前提下,汽機發(fā)電量與循環(huán)水泵耗電量的差額達到最大時所得到的間接函數(shù)關(guān)系。
由于整個循環(huán)水系統(tǒng)的優(yōu)化等價于所有子系統(tǒng)的優(yōu)化,因此循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化數(shù)學(xué)模型按以下4個方面建立:
汽機在一定排汽量條件下(熱負荷一定)循環(huán)水量與發(fā)電機功率特性;
循環(huán)水泵流量與功耗的關(guān)系特性;
循環(huán)水泵的揚程特性;
循環(huán)水系統(tǒng)管網(wǎng)的阻力特性。
(5) 調(diào)節(jié)循環(huán)水泵的轉(zhuǎn)速,進而調(diào)節(jié)循環(huán)水流量,維持最佳循環(huán)倍率,維持機組凝汽器的最佳真空度。
(6) 工程實施時的策略圖
如圖4所示。圖4中,q為循環(huán)水流量;p為壓力;t為循環(huán)水進出溫度。

圖4 工程實施時的策略
(7) 工程實施時的策略
根據(jù)機組最佳真空(倍率)同循環(huán)水量的相互關(guān)系,以機組的最佳真空為目標函數(shù)??刂葡到y(tǒng)主要采集汽輪機調(diào)節(jié)級壓力、大氣壓力、凝汽器真空、機組負荷以及循環(huán)水泵出入水溫參數(shù)變化值,進行優(yōu)化運算,確定最佳真空(倍率)同循環(huán)水量的擬合曲線,通過比例積分控制對變頻器進行控制,以維持冷卻效果的恒定,維持最佳真空度。
最佳真空度是通過計算分析凝汽器的傳熱系數(shù)、排汽壓力以及其他參數(shù),采用逐次循環(huán)逼近的優(yōu)化運算方法得到。
循環(huán)水流量是通過檢測機組排汽焓降、機組排汽流量、循環(huán)水進出水溫計算得到。
循環(huán)水流量q=k×h×q1/(t1-t2)
式中: h為排汽焓降;
q1為排汽流量;
t1、t2為循環(huán)水進出溫度;
k為系數(shù)。
(8) 控制系統(tǒng)以pid調(diào)節(jié)運算為基礎(chǔ),進行優(yōu)化協(xié)調(diào)控制,其輸出控制變頻器的頻率,調(diào)節(jié)水泵轉(zhuǎn)速,調(diào)節(jié)循環(huán)水流量,維持最佳真空度。采用此系統(tǒng)有助于防止由于在冬季循環(huán)水溫度過低,特別在負荷較低情況下,出現(xiàn)凝結(jié)水溶氧變高的問題。
(9) 系統(tǒng)硬件
為了便于自動優(yōu)化控制的實現(xiàn),方便運行人員的使用及管理,擬采用小型集散控制系統(tǒng)。
5、結(jié)束語
電廠循環(huán)水系統(tǒng)的節(jié)能主要表現(xiàn)在循環(huán)水泵的高效運行和流量的有效調(diào)節(jié)等幾方面。在變頻調(diào)速技術(shù)的參與下,通過優(yōu)化控制得到合適的調(diào)速比,保證循環(huán)水壓力和流量滿足冷卻效果要求,維持凝汽器最佳真空、最佳循環(huán)倍數(shù),節(jié)約能源。通過許多電廠的嘗試,通過自動優(yōu)化變頻控制系統(tǒng)可改變原來循環(huán)泵系統(tǒng)能源浪費大、自動化程度低的狀況。此系統(tǒng)具有較強的現(xiàn)實意義,也是實現(xiàn)循環(huán)水泵無人值守控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)之一。在此拋磚引玉,以推廣新技術(shù)在電廠的應(yīng)用。