柳佳瑛
(上海城投原水有限公司黃浦江原水廠,上海201114)
黃浦江原水廠臨江泵站一泵房屬于青草沙原水供水系統的中下游,主要供應長橋水廠和徐涇泵站,供水量約為200×104m3/d。泵房內有大型電機6臺,分別為異步機組3臺(串級調速控制)和同步機組3臺(勵磁控制),額定電壓均為6000 V。實際運行中,最高揚程為9 m,平均揚程為3.75 m,主要技術參數見表1。

表1 電機技術參數
該泵房自1987年建廠通水至今已運行30余年,機泵本體、葉輪和電氣控制裝置均幾經改造升級,但電機本體從未更新(除2015年將異步2#電機的額定功率由原來的1 600 kW更新改造為1 200 kW)。隨著使用年限的不斷增加,目前存在的主要缺陷與不足如下。
① 電機的絕緣性能已顯著下降,且該泵房電機30年前的設計絕緣等級標準為B級,而目前大部分大型電機的絕緣等級標準為F級,存在一定的安全隱患。依靠定期的大檢修和電氣檢測保障安全運行,達不到本質安全的要求。
② 隨著青草沙系統的投運,運行工況較過去臨江頭部或大橋泵站取水有很大的改變。經過近幾年的運行與摸索,調量的要求越來越高,調速范圍較大,目前的調速控制裝置已經很難滿足需求,整體水量控制比較困難。
目前臨江一泵房有兩路35 kV進線電源,每段母線下分別有3臺機組。由于外電網可能發生單路失電、電網波動等故障,出于安全考慮,通常會在兩段母線上分別運行1臺機泵,以防止整個泵站停水。
但兩段母線下的機泵調速能力不同,6 m揚程下的平均流量見表2。

表2 機泵平均流量
由表2可以看出,在機泵搭配時:
① 供水量在37 000~39 000 m3/h時,開啟1臺流量最大的異步3#機泵,水量不夠;同時開啟2臺調速機泵且全部最低速運行,水量會偏大。
② 供水量在33 000~37 000 m3/h時,只有開啟1臺異步3#機泵方能滿足水量需求。
③ 除異步3#機泵外,其他2臺調速機泵搭配同步機組運行時的調量范圍小,低于52 000 m3/h時無法滿足調量的需求。
④ 除了異步3#機泵,雖然同時運行異步1#、異步2#機泵的調量范圍較1臺調速搭配1臺同步機組時大,但是2臺機泵都處于Ⅰ段上,發生外電網故障可能全部跳車,無法保證安全供水。
綜上所述,只有搭配異步3#機泵,才能最大程度滿足目前的水量供應需求。因此,6臺機泵中異步3#機泵的運行時間最長,見表3。

表3 各臺水泵的全年運行時間 h
從表3可以看出,近3年同步機組的利用率極低,異步3#的運行時間分別占全年運行時間的97%、91%和89%。該機組的長期運行,一方面造成機泵和控制設備的元器件老化加快,一旦發生故障,調節水量極為困難;另一方面,其他機組的使用率低,尤其是同步機組,存在資源浪費的情況。
綜合分析認為,優先將臨江一泵房同步3#電機及其控制系統改造為變頻調速系統。
考慮到目前變頻器節能主要表現在風機、水泵的應用上。風機、泵類負載采用變頻調速后,節電率為20%~60%,這是因為風機、泵類負載的實際消耗功率基本與轉速的三次方成正比。當用戶需要的平均流量較小時,風機、泵類采用變頻調速使轉速降低,節能效果非常明顯。而傳統的風機、泵類采用擋板和閥門進行流量調節,電動機轉速基本不變,耗電功率變化不大[1]。
將同步3#機組的控制系統由勵磁控制改造為變頻控制、對應的電動機改為異步電機后,2020年3月正式投運,主要技術參數見表4。

表4 改造后的運行參數
根據運行情況,改造后的同步3#機組的水量調節為12 000~32 500 m3/h。
變頻調速機組投運后,擴大了調量范圍,同時開啟I段上的調速機組(異步1#或異步2#)以及II段上的同步3#機組,能滿足31 000~65 500 m3/h的水量需求。
該機組的投運,解決了原機組搭配時水量調節范圍的矛盾,減少了異步3#機組的運行時間,起到了優化調度的作用。兩段母線各運行1臺機組,也保障了抗外界環境變化的安全性。
2019年同步3#機組進行改造,開泵時間少且該年部分數據為改造后的調試數據。因此,選取2017年和2018年的運行數據,與改造后的同步3#機組變頻運行數據對比,見表5。
此外,選取臨江泵站一泵房在同步3#機組改造前后,其投運時的運行數據作對比,見表6。
由表5和表6可以看出,改造后同步3#機組的電基數明顯下降,實現了一定的節能效果。

表5 同步3#機組改造前后運行對比

表6 同步3#機組改造前后的運行數據
根據今年的水量需求(18 709×103m3),由表5可計算得出每月同步3#機組可節約電量57 249.54 kW·h左右,以平均電價0.736元/kW·h計,每年可節約電費約50.56萬元。
改造完成后變頻機組的投運,極大地平衡了兩段供電與供水能力,提高了機泵利用率,優化了調度。更換新電機后,老舊設備的運行風險降低。此外,變頻機組的電基數較同步機組明顯下降,起到了一定的節能作用。