电厂变频器低电压穿越改造方案..doc
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****电厂
给煤机/空气预热器变频器
低电压穿越改造方案
目 录
一、火力发电厂给煤/粉机及空预器系统现状分析 2
二、网源协调对火电厂关键辅机变频器低穿能力要求 4
三、电厂关键辅机变频器低穿能力梳理核查 6
(一)厂用负荷分类 6
(二)厂用负荷继电保护动作特性 6
(三)厂用负荷变频器低穿能力要求原则 7
(四)低电压对现有厂用负荷的影响分析 7
四、技术改造方案 9
(一)大惯性类负荷变频器 9
(二)给煤机、给粉机类负荷变频器 9
(三)各种技术方案特点及对比分析 12
五、SCS-230火电机组辅机电源控制系统 16
(一)系统原理 16
(二)系统特性 17
(三)支撑方式 17
(四)SCS-230火电机组辅机电源控制系统两种技术方案 18
(五)检验方法 21
(六)SCS-230火电机组辅机电源控制系统检测报告 25
一、火力发电厂给煤/粉机及空预器系统现状分析
随着电力电子技术的发展,变频器以其调速精确、使用简单、保护功能齐全等优点逐步代替传统的调速控制装置而得到广泛应用。但由于电网电压不稳定,导致变频器在使用中产生了新的问题:变频器低压保护跳闸。低电压通常都是瞬时和短时的,对传统的控制系统影响较小,而对变频器则会产生低压保护跳闸导致电机停机,影响生产和安全。
目前,火电厂煤粉炉的给煤、给粉系统成为自动化程度最低的薄弱环节,特别是电厂内部控制给煤给粉机的变频器低电压保护跳闸问题,对电厂影响尤为严重。在实际使用过程中,因为电网发生低电压穿越或备自投切换时,厂用电电压瞬时或短时低于变频器低电压保护整定值(根据变频器型号不同该值也不同)时,给煤给粉机变频器低压保护会动作,并同时会给FSSS(锅炉安全监控系统)发出停止信号,引起MFT动作,而厂用电和给煤给粉机母线低电压保护整定值通常低于变频器低电压保护整定值,线路中的其它设备还在正常工作,变频器跳闸,迫使FSSS停炉,给电厂带来很大的经济损失,也成为现在电厂安全事故的高发区,同时也是目前电厂面临的比较大的问题,只有很好的解决该问题,才能保证电厂安全、可靠、高效的正常运行,避免停炉事故发生。
空气预热器电源系统由变频器和拖动电机组成。各种故障造成的电力系统电压跌落,导致空气预热器系统停运,进而造成发电机组停机脱网的恶劣事故。
分析空气预热器系统脱网的过程,与给煤给粉机变频相同主要有两个原因可诱发此问题:变频器功率回路(变频器动力部分)和控制电源(控制部分)。变频器的功率回路均由整流模块、直流环节、逆变模块组成,如下图所示。
图 变频器结构示意图
变频器的进电端子(R/L1,S/L2,T/L3),经不控整流(TM1,TM2,TM3)到直流DC,再经过逆变(TM4,TM5,TM6)到U/T1,V/T2,W/T3交流,实现频率变换。当低电压发生时,R/L1,S/L2,T/L3电压变低,直流母线电压随之降低,无法提供逆变模块所需要的能量,触发变频器保护。此保护为变频器内置的硬件保护,无法通过修改定值进行规避。
在变频系统中,变频器并非独立运行,有相应的控制电路板、采样反馈系统、继电器和接触器与其配合工作,这些部件均需稳定的控制电源供电。电力系统发生低电压故障时,控制电源也会发生跌落,进而造成控制系统与继电器系统的瘫痪,变频器同样无法正常运行,导致给煤机、给粉机、空预器变频停止运行。
二、网源协调对火电厂关键辅机变频器低穿能力要求
发电机组低电压穿越的概念最早来源于风力发电,特指风力发电机并网点发生一定幅度、时间范围内的电压跌落时,风机机组维持运行不脱网,支持电网恢复,直到电网恢复正常风电场内的风电机组具有在并网点电压跌至20%额定电压时能够保证不脱网连续运行625ms的能力风电场并网点电压在发生跌落后2s内能够恢复到额定电压的90%时,风电场内的风电机组能够保证不脱网连续运行。
火电或水电可控发电能源,机组本身有励磁调节系统,维持机端电压
目前,给地区对火电厂关键辅机变频器低穿能力要求参照国网公司的《大型汽轮发电机组一类辅机变频器高、低电压穿越技术规范》
1.变频器在进线电源电压跌落到不小于20%额定电压,持续时间不大于0.5s 的区域内,能够可靠供电,保障供电对象的安全运行;
2.变频器在进线电源电压跌落到不小于60%额定电压,持续时间不大于5s的区域内,能够可靠供电,保障供电对象的安全运行;
3.变频器在进线电源电压不小于90%额定电压时能够长期可靠供电,保障供电对象的安全运行;
4.变频器进线电压升高到不大于额定电压的1.3倍,持续时间不大于0.5秒,变频器应能够保障供电对象的安全运行。
三、电厂关键辅机变频器低穿能力梳理核查
(一)厂用负荷分类
厂用电负荷按生产过程中的重要性可分为三类:
一类负荷:短时停电可能
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