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(定稿)毕业论文_600MW机组循环水泵高压变频调速系统的工程应用及效果分析(最终定稿) (定稿)毕业论文_600MW机组循环水泵高压变频调速系统的工程应用及效果分析(最终定稿)

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实意义的。上海吴泾第二发电有限责任公司的两台机组配置四台循泵,电动机容量,电压等级为,循环水的供水方式采用扩大单元制两台机组的循泵出口有联络电动蝶阀相互连通。目前四台循泵电动机均为工频运行,夏季高温期间采用两台机组四台循泵运行简称二机四泵,春秋两季基本采用二机三泵运行,冬季采用二机二泵的运行方式。这种调节方式存在以下问题是运行过程中调节响应慢,联络电动蝶阀频繁动作,易损坏,对可靠性有较大影响二是机组低负荷时电动机仍然保持满负荷运行,循泵水流量偏大,造成部分能源损耗,当负荷进步降低,循环水流量无法进步调整,这时造成的浪费将更大。为了节能增效,提高调节灵敏度,同时结合已经进行的凝泵变频改造经验,我公司决定在年机组进行级检修过程中对机组两台循泵加装高压变频器,这也为本课题的开展提供了更为具体的研究方向。国内外高压变频调速的发展与应用现状几十年来,电力电子器件也从最初的晶闸管门极可关断晶闸管,经过双极型功率晶体管金属氧化物场效应管静电感应晶体管静电感应晶闸管控制晶体管控制晶闸管,发展到今天的双极性晶体管绝缘栅双极型晶体管对称门极换流晶闸管集成门极换流晶闸管智能功率集成电路,器件的更新促使高压变频器的应用领域更为广泛,市场规模随之迅速扩大。高压变频调速技术是弱强电混合,机电体化的综合技术,既要处理巨大电能的转换,又要处理大量信息的收集转换和传输,因此它可分为主电路拓扑结构和控制两大部分。主电路拓扑结构要解决与高压大电流相关的技术问题,控制要解决软硬件控制问题。主电路拓扑结构主要有两种种是二电平结构种国内高压大功率变频器的发展现状﹒﹒是级联多电平结构。图调速泵的高效工作区示意图图中区域为变频调速泵的高效工作区,两点是在额定转速下特性曲线与相似工况抛物线和的交点。两点是在最小调速比下,特性曲线与相似工况抛物线和的交点。若已知泵的扬程,则变频调速泵的高效工作区仅由流程范围,决定。循环水系统优化运行方式循环水温度和机组负荷循环水系统优化运行的控制主要根据循环水温和机组的负荷。根据年实际运行数据统计,吴泾第二发电厂循环水温度年变化和全年机组负荷及运行时间分别如表和表量和改善环境推动技术发展的种主要手段。交流变频调速以其卓越的调速启动制动性能高功率因数高效率和节能效果,广泛的适用性等诸多优点而被公认为最有发展前途的调速方式。当前我国电力仍然是以火力发电为主的格局,截止到年月,我国火力发电机组装机容量已达亿千瓦。据统计我国火电厂平均供电煤耗,比发达国家高出,其中个主要原因就是国内火电厂的厂用电率明显偏高,主要大型辅机运行效率低下,使厂用电率长期徘徊在左右。随着电力市场竞价上网方针的贯彻实施,火力发电企业改善工艺流程节能降耗势在必行。尤其是在年以前投运的老机组,如何进行设备改造提高机组的运行效率降低厂用电率和提高竞价上网能力是火力发电企业可持续发展的关键。目前,火力发电企业大型辅机能耗高,而且日益扩大的电网对火力发电机组参与调峰的能力要求越来越高,更使大型辅机能耗居高不下,严重制约了发电企业经济效益的提高。对发电企业大型辅机中的水泵风机进行变频改造节能效果非常明显般可节电,降低了供电成本,提高了企业的综合效益。多年来的电力体制改革也已迫使火力发电企业越来越成为独立的市场经营者,主观上火力发电企业要不断地追求经济效益的提高,与此同时,由于我国电网的迅速发展,客观上又要求火力发电企业要不断地降低供电成本,适应竞价上网的需要。因此,采用变频调速技术,以其卓越的调速性能显著的节能效果和容易与控制系统接口实现自动调节等特点,必将在火力发电企业的次风机送引风机凝泵循泵给泵等高压大型辅机大约占厂用电的的改造中得到广泛的应用。高压大功率变频调速系统作为种最新发展起来的高效节能的调速技术,能够很好的实现辅机的节能降耗。因此,在火力发电企业大型辅机上采用变频技术进行节能改造,是降低厂用电率和供电煤耗的最有效措施之。此外,由于近五年我国电网的负荷峰谷差越来越
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