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研究三二甲苯基磷酸酯在電廠調(diào)速系統(tǒng)中的應(yīng)用

2021-03-27 10:16:29王嘯
家園·電力與科技 2021年17期

王嘯

摘要:電廠調(diào)速系統(tǒng)對于運行有著重要意義,主要作用是恒壓控制變壓變頻調(diào)速,搭建轉(zhuǎn)速開環(huán)VVVF仿真模型給出主要的參數(shù)信息,依據(jù)仿真波形分析壓頻系統(tǒng)突加負載調(diào)節(jié)。下面將三二甲苯基磷酸酯在電廠調(diào)速系統(tǒng)中的應(yīng)用,從系統(tǒng)的原理與結(jié)構(gòu)方面入手,隨后對抗燃油的主要指標與意義進行分析,總結(jié)出抗燃油理化特性,最終提出了具體的異常處理策略,以期能夠為電廠發(fā)展提供參考。

關(guān)鍵詞:三二甲苯基磷酸酯;電廠;調(diào)速系統(tǒng)

前言:

變頻調(diào)速系統(tǒng)轉(zhuǎn)差功率決定了電廠運行效果,在實際應(yīng)用中需要進行動態(tài)控制,可應(yīng)用于風(fēng)機、泵類、傳送帶、數(shù)控機床等設(shè)備的動力源,提高產(chǎn)品質(zhì)量和電能效果。現(xiàn)階段,電廠機組主要采用電液調(diào)節(jié)形式,其中抗燃油就是汽輪機調(diào)速系統(tǒng)的血液,通過液壓調(diào)節(jié)油動機控制調(diào)節(jié)閥,如存在問題則可能會對調(diào)速系統(tǒng)造成致命影響,導(dǎo)致電廠運行出現(xiàn)故障問題,為此需要進行深度優(yōu)化。

1 電廠調(diào)速系統(tǒng)的原理與結(jié)構(gòu)

1.1調(diào)速原理

根據(jù)電機原理,調(diào)速系統(tǒng)參數(shù)可通過n=60flnp(1-s)=60ω12πnp(1-s)=n0(1-s)進行計算,以此獲取三相異步電動機極對數(shù),獲得最大的電磁轉(zhuǎn)矩Te,最終計算出同步轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)差率,以此對電機轉(zhuǎn)速n進行調(diào)節(jié),充分利用三相異步電機的鐵芯,每極磁通為額定值不變,且需要磁通保持為最大值Φm恒定,保證調(diào)速性能符合電廠要求。電動機動勢關(guān)系需要獲取匝數(shù),同時改變感應(yīng)電動勢Eg,在忽略定子相電壓Us≈Eg,通過變頻器進行穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)控制,而轉(zhuǎn)速反饋環(huán)節(jié)不需要設(shè)計轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器,滿足電廠運行的詩句要求[1]。

1.2硬件組成

電廠調(diào)速系統(tǒng)中包括變頻器、整流器等,需要限制異步電動機啟動和制動速度,啟動限流功率電阻R是為了抑制變頻器啟動,利用開關(guān)S將啟動限流功率電阻R短路,按照恒壓頻比控制的要求控制電壓控制,在轉(zhuǎn)速不能達到預(yù)期值時,感應(yīng)電動勢會經(jīng)過三相逆變器給電容C充電,在制動功率電阻上消耗。三相定子電能頻率(轉(zhuǎn)速)U/f需要進行控制,使異步電動機三相端頻率逐漸上升,電力電子變頻器需要對U/f曲線進行設(shè)定,保證異步電動機調(diào)速氣隙Φm恒定不變,從而保證硬件的穩(wěn)態(tài)性,保證電動機能夠在既定頻率下工作。

2 抗燃油的主要指標與意義

抗燃油有良好的抗燃性,其本體由磷酸酯組成,其自身無沉淀物揮發(fā)性低、抗磨性好,已廣泛用于大機組的調(diào)節(jié)系統(tǒng),該物質(zhì)屬微毒物,為此在實際應(yīng)用中需要注意儲存與應(yīng)用,避免身體直接接觸而導(dǎo)致皮膚表面受損,或長期吸入氣體而導(dǎo)致身體內(nèi)部器官受損,為此要按要求妥善處理。磷酸酯具基磷酸酯表面的抗火性能較好,不僅自身不著火且不會傳播火焰,著火后能很快自滅,有著超強的氧化和熱穩(wěn)定性能,能夠有效保證熱氧化安定性、潤滑性、低揮發(fā)性,最終避免出現(xiàn)電化腐蝕的情況,保證電廠調(diào)速系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性[2]。

某電廠自2003年#1機組投產(chǎn)以來,檢測發(fā)生伺服閥泄漏的三臺機組的抗燃油多項指標優(yōu)良,電阻率是抗燃油非常重要的控制指標,但在實際運行中油的顆粒度增大,為此要求從磷酸酯抗燃油的水解劣化方面入手,如運行中該項指標<6.0×109Ω·cm,則必須進行嚴格的沖洗濾油,避免伺服閥的卡澀、內(nèi)漏及油泵負載電流加大。磷酸酯抗燃油顆粒度需要從安全運行方面入手,入出現(xiàn)水分含量超標的情況,必須采取有效處理進行控制,而空氣釋放值指自動排放表面時間,及時排出的空氣會隨油進入主油泵,空氣到了伺服閥處出現(xiàn)空氣彈簧,時空氣隨油進入系統(tǒng),壓縮后的空氣出現(xiàn)局部高密度,為此必須有好的空氣釋放值。

3 抗燃油在電廠調(diào)速系統(tǒng)中的劣化原因分析

3.1設(shè)計因素

抗燃油作為調(diào)速系統(tǒng)的重要組成部分,在化學(xué)反應(yīng)后會生成有機酸,為此需要根據(jù)發(fā)電機組大小和結(jié)構(gòu)設(shè)計,充分完善油氣分離、凈化雜質(zhì)。電廠調(diào)速系統(tǒng)需要從工作介質(zhì)方面入手,通過相應(yīng)裝置分離油中空氣,設(shè)計結(jié)構(gòu)增加內(nèi)循環(huán)次數(shù),油箱裝設(shè)呼吸器凈化雜質(zhì),蒸汽管道過近則可能加速抗燃油劣化。

3.2運行維護

酸性物質(zhì)促使抗燃油迅速劣化,為了防止抗燃油持續(xù)劣化,需要充分考慮到溫度調(diào)控設(shè)計,對顆粒污染物進行清理,在持續(xù)影響下油箱空氣呼吸器失效,可見整體的抗燃油劣化程度嚴重。酸性物質(zhì)會在應(yīng)用中持續(xù)催化,如<150℃抗燃油的使用壽命為數(shù)周,應(yīng)用中難以控制伺服閥運動間隙,最終導(dǎo)致變色硅膠失去效用,為此需要避免雜質(zhì)進入油箱加速部件的磨損[3]。

4 電廠調(diào)速系統(tǒng)抗燃油劣化防護對策

4.1部件設(shè)置和改進

為了避免受外界空氣、顆粒污染物雜質(zhì)影響,為了保證調(diào)速系統(tǒng)的運行性能,需要采用10tim的過濾濾芯,提高抗燃油的凈化程度,配合電廠化學(xué)部門,通過反饋參數(shù)對調(diào)速系統(tǒng)進行優(yōu)化,隨后采用密封件進行冷卻處理,從而進一步延長抗燃油的使用壽命,避免造成缸體溫度升高,滿足系統(tǒng)正常運行的要求。

4.2抗燃油運行監(jiān)護

的抗燃油顏色呈現(xiàn)淺黃色,如內(nèi)部含有顆粒污染物則會劃傷伺服閥表面,伺服閥運動間隙必須要以精度要求為標準,為延長使用壽命,需要從監(jiān)測設(shè)備入手,可使用油液凈化設(shè)備過濾凈化,以此避免抗燃油劣化加速。調(diào)速系統(tǒng)在運行過程,抗燃油酸值要求控制在0.15mgKOG/g左右,電阻率>6×109ftcm,如酸值>0.2mgKOG/g,通過調(diào)整濾芯方案滿足NASl638的標準,有效避免阻塞現(xiàn)象。

5 抗燃油在電廠調(diào)速系統(tǒng)中的異常處理

5.1溫度

磷酸酯抗燃油受時間延長而加深,受熱的溫度和受熱的時間有關(guān),如溫度過高則酸值增長的幅度特別大,為此需要將正常運行溫度控制在 35~55 ℃,磷酸酯抗燃油注意局部過熱,將抗燃油劣化控制在標準范圍內(nèi)。

5.2酸值

酸值是抗燃油的重要指標,當劣化產(chǎn)物多至一定程度時,會引起磷酸酯抗燃油指標喪失,可能導(dǎo)致相關(guān)設(shè)備老化問題,后續(xù)則會縮短抗燃油的壽命,為此可以使用活性氧化鋁,通過再生裝置進行處理。

5.3水分

抗燃油中可能發(fā)生水解,酸性成分可能造成惡性循環(huán),為了使水分排除,需要從水分含量方面入手,如夏季水分含量升高,可以借助去濕空氣濾清器切實發(fā)揮TMR脫水裝置的作用[4]。

5.4漆膜

漆膜是電廠調(diào)速系統(tǒng)的重要組成部分,如出現(xiàn)問題可能導(dǎo)致氧化及潤滑不良,為此在檢測過程中設(shè)備可以選擇 MPC 測定儀,對于不符合規(guī)定的部分可以選用ECR靜電濾油機,以此必須切實發(fā)揮出電廠調(diào)速系統(tǒng)的作用。

5.5顆粒度

電廠調(diào)速系統(tǒng)需要對顆粒度指標加大關(guān)注力度,固體累計后會造成伺服閥的卡澀、堵塞,嚴格遵守要求進行確認,出現(xiàn)問題后要求迅速查明污染源,保證顆粒度指標符合預(yù)期要求,待指標合格后重新啟動系統(tǒng)。

結(jié)束語:

電廠調(diào)速系統(tǒng)運行可能會受到多方面影響,混油實驗時出現(xiàn)大量油泥,為發(fā)揮磷酸酯抗燃油的優(yōu)勢,充分調(diào)研濾油機的使用情況,保持調(diào)速系統(tǒng)的潔凈,需要嚴格把控應(yīng)用的油質(zhì)指標,制定濾油機的使用控制方案,保證電廠調(diào)速系統(tǒng)所有指標均可以保持在正常范圍內(nèi),防止風(fēng)險問題的出現(xiàn)。

參考文獻:

[1]李青,萬波,胡振愷,等. 深圳市抽水蓄能電廠的調(diào)速系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用[J]. 微型電腦應(yīng)用,2019,35(9):62-65.

[2]李尹罡,黃安國. 高壩洲電廠調(diào)速器系統(tǒng)優(yōu)化改造[J]. 水電與新能源,2020,34(9):65-67.

[3]蔡衛(wèi)江,邢紅超,羅海春,等. 智能水電廠調(diào)速系統(tǒng)的設(shè)計及功能研究[J]. 水電與抽水蓄能,2019,5(4):41-46.

[4]雷文華,符飛. 某電廠機組調(diào)速系統(tǒng)異常分析與排故[J]. 燃氣輪機發(fā)電技術(shù),2020,22(1):140-141.

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