电动给水泵调速方式研究
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- 发布时间:2021-08-23
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资料介绍
差调速装置;故障率低,运行时需加专用的冷却系
统;液压油老化后需定时更换。
d.适用于不同等级的高低电压、中大容量电机
配用,功率范围宽。
2.2高压变频器的特点
变频调速器是将一恒定电压、频率的电源在变
频器内部经整流后变成直流,再经过逆变器转换成
频率与电压比值一定、电压/频率连续可调的三相交
流电源。高压变频器的性能特点如下。
a.调速范围宽,可以实现从零转速到工频转速
范围内平滑调节,使电动机实现软启动,停机时电流
冲击极小,软启动时母线的电压下降较少,降低了启
动电流,所以可以延长电动机的使用寿命。频率的调
整是根据电机在低频下的压频比系数调整电压和频
率的输出,在低转速下,电机不仅发热量低,而且输
入电压低,将使电机绝缘老化速度降低。
b.串联多重化叠加技术的应用实现了真正意
义的高一高电力变换,无须升压变换,降低了装置的
损耗。提高了可靠性.解决了高压电力变换的困难。
c.性能指标高,在调速中转差率小,损耗不增
加,能保持较高的功率因数,变频器效率达95%以
上,对电机产生谐波污染较小。噪声低,转矩脉动很
低,不会导致电机等机械设备的共振,同时也减少了
传动机构的磨损.变频器与电机的连接受场地约束
较小。
d.高压变频器的整流和逆变电路都使用了电力
电子器件的开关特性,在运行过程中不可避免会带
来谐波污染.其中输入电流谐波会给厂用高压系统
带来一定的干扰,而输出电压谐波又会对电动机的
绝缘及运行产生一定影响,故应选用符合
I EEESl 9—1992{电力系统谐波控制的推荐规程和
要求》和GB/T 15543- -1995( 电能质量三相电压允
许不平衡度》要求的变频器。
e.对供电质量要求高。电压、频率瞬时有较大波
动变频器保护就会动作。恢复后不能马上重新启动
变频器.影响设备继续正常运转。
f .高压变频器在发电厂中小功率给水泵电机调
速方面已有应用,但在大功率给水泵电机调速方面
尚缺乏足够的应用经验。
3 2种调节方式的经济性比较
现以某热电厂200 MW机组给水泵组为例对
变频与液力耦合器2种调速式进行比较。该机组
·16·
给水泵原设计为2×100%额定容量电动给水泵组,
配液力耦合器调速。随着变频调速技术的日渐成熟,
针对变频调速效率较高的特点,对1台电动给水泵
配置高压变频器调速方式与1台电动给水泵配置液
力耦合器调速方式进行综合技术经济性比较。
根据《城市热力网设计规范》设计规定以及该热
电厂供热机组的运行特性,即供热部分既有采暖抽
汽也有工业抽汽.所以机组全年运行模式可以按冬
季采暖期的3个典型热负荷时期和非采暖期4个时
期来计算给水泵所消耗的厂用电功率。
3.1经济性比较考虑的因素
在进行经济性比较时主要考虑以下因素:到厂
煤价;机组年利用时间和机组年运行时间;机组负荷
性质;电厂发电成本;电厂建设每千瓦投资额;泵组
价格;泵组运行效率和耗电量;泵组安装、维护、检修
( 包括检修设施) 等费用。
3.2经济性比较的方法和取值
经济性比较采用原电力工业部1982年2月颁
布的《电力工程经济分析暂行条例》( 以下简称《条
例》) 中规定的“年费用最小法”。其计算公式如下:
一一,,.(1+,.)”⋯.
,2Z。L兀j=i 二了J十U
式中:F为年费用;r 为投资回收率,取0.08;以为工
程的经济使用年限,按《条例》取20年;Z为折算到
投产年份的设备总价格;U为折算年运行费。
3.3设备总价格
设备总价格包括:设备费( 前置泵和给水泵本
体、配套设备和电动机) 、设备运杂费、设备安装和施
工管理费等。对2种调节方式费用差别不大的项目
予以忽略,如检修起吊设施等。耦合器调速设备总费
用为298万元,变频调速设备总费用为657万元,
采用液力耦合器调节方式的电动给水泵组设备总价
格比采用变频调节方式的电动给水泵组设备总价格
低359万元。
3.4泵组年耗电量
泵组年耗电量按机组运行负荷模式计算.根据
供热
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