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一次風機變頻-工頻無擾切換改造后問題分析及對策

2024-12-31 00:00:00柴琛
機電信息 2024年23期

摘 要:某廠1 000 MW機組一次風機變頻-工頻無擾切換技術改造后,針對正常運行中一次風機變頻運行存在的問題,重點分析了一次風機容易發生失速、一次風機變頻器電源開關QS1合閘失敗以及特殊工況下一次風機無擾切換控制邏輯問題,并提出相應的解決方法,可為同類型設備改造提供一定的參考。

關鍵詞:一次風機變頻-工頻無擾切換;失速;QS1開關合閘;控制邏輯

中圖分類號:TK223.26" " 文獻標志碼:A" " 文章編號:1671-0797(2024)23-0068-04

DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2024.23.015

1" " 技改背景

某廠1 000 MW機組一次風機的變頻運行改造,在降低一次風機廠用電消耗、一次風機噪聲,提高一次風自動調節方面效果顯著。但變頻器在使用過程中設備可靠性不高,發生多次故障,造成一次風機跳閘事故,最嚴重的造成了機組非停。因此,一次風機變頻器自2016年停運,一次風機改為工頻運行,造成變頻設備閑置。一次風機工頻運行噪聲大,電耗上升,且多次出現環境溫度上升后一次風機振動加劇的現象,機組被迫降出力,停用一次風機檢修。為了降低一次風機電耗,重新利用變頻設備,減少設備閑置,降低一次風機振動,避免一次風機變頻故障跳閘造成的嚴重后果,提出了一次風機變頻-工頻無擾切換技術改造,使得一次風機變頻故障時,能夠快速切至工頻運行,并通過相應的邏輯設置減少切換過程中對鍋爐系統的影響。

2" " 設備簡介

某廠1 000 MW機組鍋爐為SG-3040/27.56-M538型中間一次再熱鍋爐,單爐膛塔式布置形式、四角切圓燃燒、平衡通風、固態排渣、全鋼懸吊構造、露天布置。采用正方形單爐膛四角布置直流燃燒器切圓燃燒方式,制粉采用6套中速磨煤機正壓直吹式制粉系統,配備的一次風機為成都鼓風機廠生產的GU23836-22型軸流風機,采用兩級葉片形式,一次風機電機額定功率為3 500 kW,一次風機變頻采用西門子GH180變頻器。原有的一次風機開關設備由1個開關QS1和3個刀閘K1、K2和K3組成,通過變頻-工頻無擾切換改造,變為3個開關QS1、QS2和QS3,如圖1所示。在變頻器正常運行的情況下,QS1和QS2閉合,QS3斷開;在工頻運行下,QS1和QS2斷開,QS3閉合[1]。

3" " 無擾切換改造后存在問題及解決方法

3.1" " 一次風機失速問題及解決方法

一次風機變頻運行后,由于轉速發生變化,風機的性能曲線也相應發生變化,會導致兩個問題:一是運行中易發生一次風機失速風險,二是增加了運行中并一次風機的難度。

如圖2所示,在壓頭和風量一定的情況下,一次風機轉速越低,安全運行余量越小,則越容易失速,在今后的運行維護中需要多加注意,控制好變頻轉速。

3.1.1" " 并一次風機變頻

在之前一次風機變頻的一段時間內,有過多次并一次風機的操作,在低轉速時并一次風機往往比較困難。經多次實踐后總結得出,做好以下準備工作,更容易在并一次風機時將其限制在非失速區域內,從而讓并一次風機的過程變得更為順利。1)盡量提高兩臺待并一次風機轉速,同時關小兩臺風機中首臺運行的一次風機動調;2)打開多臺磨煤機通道,盡量增加一次風機通風量;3)在保證磨煤機通風量足夠的前提下,降低一次風機出口壓力。

3.1.2" " 一次風機變頻運行時防失速措施[2]

為防止一次風機在變頻運行中發生失速現象,可以采取以下預防措施:1)機組正常運行時,盡量降低一次風機出口通道阻力,使一次風機遠離失速工況點;2)加強各臺磨煤機的運行維護,降低磨煤機進出口差壓;3)做好預熱器運行維護工作,防止預熱器由于低溫腐蝕等原因發生堵塞現象;4)在機組啟動初期或機組帶低負荷時,可以適當關小動葉,從而提高一次風機轉速,增加安全余量;5)做好一次風機運行維護工作,防止因一次風機本身原因導致不安全情況的發生。

3.2" " 一次風機變頻器電源開關QS1合閘失敗問題及解決方法

3.2.1" " 事件經過

某日夜班,機組啟動時,鍋爐爐膛吹掃結束后,準備變頻啟動A、B一次風機,在DCS畫面合閘一次風機變頻器電源開關QS1時出現開關合閘失敗問題。

啟動A、B一次風機變頻前,DCS畫面QS1、QS2、QS3開關及變頻器狀態正常,各信號顯示正常,無異常報警。

現場檢查發現變頻器電源開關QS1綜保裝置有保護動作信號燈,液晶屏顯示非電量保護動作;開關柜內保護動作擴展繼電器K21動作。在復歸QS1開關綜保裝置保護動作信號及開關柜內保護動作擴展繼電器K21后,啟動A、B一次風機變頻正常。

3.2.2" " 原因分析及處理

如圖3所示,變頻器電源開關QS1電氣接線回路跳閘有4個觸發條件:開關綜保裝置動作、變頻器重故障、事故按鈕、MFT。在一次風機變頻-工頻無擾切換改造前,事故按鈕、MFT跳閘條件均如圖3所示為直跳方式。而改造后,事故按鈕、MFT跳閘條件異動為接入開關綜保裝置非電量保護接口,已不是原先的直跳方式。

鍋爐正常停爐時,解列微油槍,MFT保護動作,MFT跳閘信號送入一次風機變頻器電源QS1開關綜保裝置非電量保護接口,一次風機跳閘。由圖3可知,開關綜保裝置保護動作后,一是直接切斷開關合閘回路,禁止合閘;二是啟動開關柜內保護動作擴展繼電器K21再次切斷開關合閘回路。開關綜保裝置保護動作信號是自保持方式,即使保護動作信號消失,也需人為進行復位后才能重新開放開關合閘回路;保護動作擴展繼電器K21為雙位置繼電器。因此,在機組啟動時,鍋爐進行爐膛吹掃后復位MFT已跳閘信號,保護動作條件消失后,需人為手動復歸繼電器,才能啟動一次風機變頻。

3.3" " 特殊工況下一次風機無擾切換控制邏輯問題及解決方法

3.3.1" " 正常工況下一次風機無擾切換控制邏輯

在一次《事故通報》學習后,結合現場實際進行隱患排查時發現,設計一次風機啟動被動切換程序時的控制邏輯中,當一次風機動葉自動時(以A一次風機為例)增加的邏輯(圖4)如下:A一次風機被動切換后,發5 s脈沖,A一次風機動葉開度相對B一次風機關小6%。主要目的:1)防止被動切換過程中A一次風機失速;2)如A一次風機被動切換失敗,可避免A一次風機動調關閉時間過長。

在正常工況(兩臺一次風機同時運行,其中一臺故障被動切換)下,A、B一次風機同時運行,都可以進行在線主動/被動切換,當一次風機動葉自動時,該邏輯控制能夠達到預期的效果,這在改造后一次風機帶載試驗過程中得到了證實。

3.3.2" " 特殊工況下一次風機無擾切換控制邏輯問題

在特殊工況(僅單臺一次風機運行中,該風機發生故障被動切換)下,仍以A一次風機為例進行分析。若B段母線失電,B段母線下B一次風機變頻跳閘,無法進行工頻切換,造成B一次風機停運,動葉關到0%。當A一次風機變頻故障跳閘,且被動切換開關投入時,A一次風機進行被動切換。按照設計邏輯:發5 s脈沖,A一次風機動葉開度相對B一次風機關小6%,會造成A一次風機動葉開度在5 s內關至很低(B一次風機動葉開度0%),對爐膛燃燒控制影響很大,若調整不當,會造成嚴重后果。

3.3.3" " 特殊工況下一次風機無擾切換控制邏輯修改

考慮到僅單臺一次風機運行時發生被動切換的特殊工況,對控制邏輯進行了相應的修正(圖5):A一次風機被動切換后,發5 s脈沖,A一次風機動葉開度相對A一次風機關小6%(即在自身動葉開度的基礎上關小6%)。這就解決了特殊工況下A一次風機動葉開度參照B一次風機動葉開度(0%)關至很小位置的問題,且在正常工況下,A一次風機也能達到動葉開度調節效果,并能夠減小人為干預的難度。

4" " 結束語

某廠1 000 MW機組一次風機變頻-工頻無擾切換改造將近一年,變頻運行起到了很好的節能效果,并且減小了風機振動,降低了運行噪聲。由于被動切換試驗是在制粉系統空載下進行的,正常運行中未發生切換,因此還需在今后的運行中去分析總結,進一步完善解決方案及措施。

[參考文獻]

[1] 杜志強.一次風機變頻裝置自動旁路應用分析[J].華電技術,2018,40(9):49-50.

[2] 趙恒斌,馬劍宇.某1 000 MW機組一次風機變頻后存在問題及解決方法[J].江蘇電機工程,2014,33(1):76-78.

收稿日期:2024-08-08

作者簡介:柴?。?995—),男,陜西西安人,助理工程師,主要從事發電生產專業工作。

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