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    火電機(jī)組引風(fēng)機(jī)變頻節(jié)能分析及控制優(yōu)化

    2021-06-19 03:42:42祝建飛楊太勇沈建峰葉穎俊
    電力科技與環(huán)保 2021年3期
    關(guān)鍵詞:靜葉動(dòng)葉廠用電

    祝建飛, 王 煦, 楊太勇, 沈建峰, 陳 梁, 葉穎俊

    (1.上海明華電力科技有限公司,上海 200090;2.中國電力國際發(fā)展有限公司,北京 100097;3. 上海上電漕涇發(fā)電有限公司,上海 201507,4. 上海外高橋發(fā)電有限責(zé)任公司,上海 200137)

    0 引言

    風(fēng)電、太陽能等綠色清潔能源在電力系統(tǒng)的大量接入,給火電機(jī)組靈活性能力的提升和調(diào)峰運(yùn)行提出了更高要求,然而火電機(jī)組低負(fù)荷調(diào)峰運(yùn)行時(shí)發(fā)電效率下降明顯,供電煤耗率大幅上升,其中約三成原因是由于低負(fù)荷下廠用電率上升造成的[1-3]。實(shí)踐證明,對火電機(jī)組大型輔機(jī)采用變頻運(yùn)行方式,是降低輔機(jī)電耗和廠用電率的一種有效手段[4-6]。引風(fēng)機(jī)是電站鍋爐重要輔機(jī)設(shè)備之一,用來抽吸鍋爐燃燒生成的煙氣和富余空氣,形成并維持爐膛負(fù)壓,防止火焰外竄和煙氣外漏,對鍋爐燃燒穩(wěn)定和安全運(yùn)行至關(guān)重要。同時(shí)引風(fēng)機(jī)也是電站輔機(jī)中的耗能大戶,其耗電量約占廠用電的20%左右,對于采用引增合一的機(jī)組其耗電比例將更高[7-9]。但在實(shí)際工程應(yīng)用中因擔(dān)心變頻器的可靠性[10]、變頻運(yùn)行后引風(fēng)機(jī)設(shè)備的適應(yīng)性[11-16],以及變頻方式下爐膛負(fù)壓的可控性等問題,引風(fēng)機(jī)采用變頻控制的比例較低。為此非常有必要研究引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行及控制技術(shù),在保證火電機(jī)組安全運(yùn)行的前提下,降低引風(fēng)機(jī)電耗和廠用電率,以提高機(jī)組寬負(fù)荷運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。

    1 引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行節(jié)能原理

    根據(jù)流體力學(xué)的基本原理,對于電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的引風(fēng)機(jī)負(fù)載,軸功率P與煙氣流量Q,揚(yáng)程H的關(guān)系如下式所示:

    P∝Q×H

    (1)

    當(dāng)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速由n1變化到n2時(shí),Q、H、P與轉(zhuǎn)速的關(guān)系如下:

    (2)

    (3)

    (4)

    可見流量Q和電機(jī)的轉(zhuǎn)速n是成正比關(guān)系的,揚(yáng)程H和轉(zhuǎn)速的平方成正比關(guān)系,而所需的軸功率P與轉(zhuǎn)速的立方成正比關(guān)系。

    另外,從引風(fēng)機(jī)的運(yùn)行曲線變化來分析變頻運(yùn)行后的節(jié)能效果也非常直觀,如圖1所示。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷降低,煙氣量從Q1減小到Q2時(shí),如果采用靜葉節(jié)流(或動(dòng)葉關(guān)小)的辦法,煙道阻力將會(huì)增加,煙道阻力特性曲線上移,系統(tǒng)的運(yùn)行工況點(diǎn)從A點(diǎn)變到新的運(yùn)行工況點(diǎn)B點(diǎn)運(yùn)行,所需軸功率P2與面積H2×Q2成正比;如果采用變頻調(diào)速控制方式,引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由n1下降到n2,其煙道特性并不發(fā)生改變,但引風(fēng)機(jī)的特性曲線將下移,因此其運(yùn)行工況點(diǎn)由A點(diǎn)移至C點(diǎn)。此時(shí)所需軸功率P3與面積HB×Q2成正比。從理論上分析,所節(jié)約的軸功率Δ(P)與(H2-HB)×Q2的面積成正比。當(dāng)然實(shí)際情況還要考慮減速后引風(fēng)機(jī)效率下降,以及變頻裝置的附加損耗等因素。

    圖1 引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行曲線變化

    2 靜葉可調(diào)引風(fēng)機(jī)變頻控制

    早期的大型火電機(jī)組經(jīng)常會(huì)選用靜葉可調(diào)軸流引風(fēng)機(jī),通過調(diào)節(jié)靜葉擋板開度來改變引風(fēng)機(jī)抽吸能力。這類風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,初始投資較少,但由于存在不可避免的設(shè)計(jì)裕量,以及低負(fù)荷下靜葉節(jié)流損失加大、引風(fēng)機(jī)效率下降等原因,低負(fù)荷下廠用電率上升明顯,變頻運(yùn)行的節(jié)能空間很大[17]。

    按照我國現(xiàn)行的設(shè)計(jì)規(guī)程,燃煤鍋爐引風(fēng)機(jī)風(fēng)量裕量在5%~10%,風(fēng)壓裕度在10%~15%,實(shí)際上有些機(jī)組的裕量更大,即使在額定負(fù)荷下靜葉也有較大節(jié)流。采用變頻方式后,通過調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速來改變抽吸能力,這樣可以全開靜葉擋板,在額定負(fù)荷下變頻器轉(zhuǎn)速就會(huì)低于50Hz[18]。原先的設(shè)計(jì)裕量越大,額定負(fù)荷下的風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速越低。圖2和表1為某1000MW超超臨界機(jī)組靜葉可調(diào)引風(fēng)機(jī),在工頻靜葉調(diào)節(jié)和變頻靜葉全開方式下的耗電量對比。變頻運(yùn)行后,額定負(fù)荷下引風(fēng)機(jī)耗電量從7729kW下降到5759kW,下降幅度達(dá)25.5%。

    圖2 某1000MW機(jī)組靜葉可調(diào)引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行后耗電量對比

    表1 某1000MW機(jī)組靜葉可調(diào)引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行節(jié)能數(shù)據(jù)

    另外,在低負(fù)荷下,隨著變頻和引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的下降,引風(fēng)機(jī)耗電量更是下降明顯,變頻運(yùn)行可使風(fēng)機(jī)在較大范圍內(nèi)保持較高的運(yùn)行效率,從而大大減少風(fēng)機(jī)軸功率。如在50%負(fù)荷下,引風(fēng)機(jī)耗電量從工頻方式下的5274kW下降到1290kW,下降幅度達(dá)75.5%。從表1可知,各負(fù)荷下廠用電率平均下降0.4846%,節(jié)電率平均達(dá)52.2%,約使供電煤耗率下降1405g/(kW·h),節(jié)能效果顯著。

    相比原先采用靜葉調(diào)節(jié)的方式,引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行后,爐膛負(fù)壓采用變頻控制,調(diào)節(jié)死區(qū)小,控制平滑,調(diào)節(jié)精度提高;而靜葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)存在一定的機(jī)械死區(qū),在調(diào)節(jié)過程中容易對爐膛負(fù)壓造成擾動(dòng)。圖3為1000MW機(jī)組典型變負(fù)荷工況(600MW加至950MW)下爐膛負(fù)壓波動(dòng)情況,負(fù)壓一般在設(shè)定值上下100Pa內(nèi)變化,參數(shù)控制品質(zhì)較好。

    圖3 變頻方式下爐膛負(fù)壓控制效果

    但由于變頻器指令增減有一定的速率限制,其速率通常要慢于靜葉擋板的動(dòng)作速率,如某機(jī)組的引風(fēng)機(jī)變頻從0上行到50Hz需要90s,從50Hz下行到0Hz需要200s,而靜葉全量程變化只需30s,遠(yuǎn)快于變頻變化速率。故在1臺(tái)引風(fēng)機(jī)故障跳閘,需要另外1臺(tái)快速拉起時(shí),由于變頻上行速率問題,可能會(huì)導(dǎo)致動(dòng)態(tài)過程中爐膛負(fù)壓偏高;或者在1臺(tái)送風(fēng)機(jī)故障跳閘,需要兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)同時(shí)降低出力,由于變頻下行速率問題,可能會(huì)導(dǎo)致動(dòng)態(tài)過程中爐膛負(fù)壓偏低。

    3 動(dòng)葉可調(diào)引風(fēng)機(jī)變頻控制

    因?yàn)殪o葉可調(diào)引風(fēng)機(jī)在低負(fù)荷下效率下降較多,新建機(jī)組逐漸開始選用動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)。即使動(dòng)葉可調(diào)引風(fēng)機(jī)低負(fù)荷下運(yùn)行效率相對較高,但仍可通過變頻方式進(jìn)一步降低風(fēng)機(jī)電耗。

    靜葉可調(diào)引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行后可以采用靜葉全開,變頻調(diào)節(jié)的方式,但對動(dòng)葉可調(diào)引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行不能簡單采用這樣的方式。如果動(dòng)葉始終全開,在低負(fù)荷下則可能會(huì)進(jìn)入工作失穩(wěn)區(qū)域,導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)發(fā)生“搶風(fēng)”,1臺(tái)出力增加,1臺(tái)出力急劇下降并發(fā)生喘振,爐膛負(fù)壓波動(dòng)加劇,嚴(yán)重的話會(huì)導(dǎo)致鍋爐MFT保護(hù)[19]。

    針對這一問題,提出了引風(fēng)機(jī)變頻-動(dòng)葉聯(lián)合調(diào)節(jié)的技術(shù),即引風(fēng)機(jī)變頻自動(dòng)調(diào)節(jié)爐膛負(fù)壓,根據(jù)爐膛負(fù)壓的變化,自動(dòng)改變引風(fēng)機(jī)變頻轉(zhuǎn)速,維持爐膛負(fù)壓在設(shè)定值附近;在不同動(dòng)葉開度下測試引風(fēng)機(jī)工作效率和性能,尋找經(jīng)濟(jì)和穩(wěn)定運(yùn)行的動(dòng)葉開度,動(dòng)葉開度跟隨鍋爐負(fù)荷緩慢變化,即鍋爐負(fù)荷升高,動(dòng)葉以一定速率逐漸開大,鍋爐負(fù)荷下降,動(dòng)葉以一定速率逐漸關(guān)小,實(shí)現(xiàn)引風(fēng)機(jī)變頻-動(dòng)葉聯(lián)合控制,達(dá)到了引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行的節(jié)能效果,同時(shí)也能滿足鍋爐安全可靠運(yùn)行的要求。引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉-變頻聯(lián)合調(diào)節(jié)技術(shù)的控制示意如圖4所示。

    圖4 引風(fēng)機(jī)變頻-動(dòng)葉聯(lián)合調(diào)節(jié)示意

    某320MW機(jī)組,動(dòng)葉可調(diào)引風(fēng)機(jī)采用變頻方式后,在不同負(fù)荷下動(dòng)葉開度大于原先工頻方式下的開度,詳見圖5,動(dòng)葉開度大,風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率高,故這一開度的變化也從一個(gè)側(cè)面說明了采用變頻運(yùn)行后帶來的運(yùn)行效率提高。采用變頻方式后,該機(jī)組引風(fēng)機(jī)耗電量的變化如表2所示。

    圖5 動(dòng)葉可調(diào)引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行后動(dòng)葉開度變化

    表2 動(dòng)葉可調(diào)引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行后節(jié)能數(shù)據(jù)

    各負(fù)荷下平均節(jié)電率27.4%,使得廠用電率平均下降0.3%,節(jié)電率平均達(dá)27.5%,約使供電煤耗率下降0.9g/(kW·h)。

    另外,通過對比不同1000MW等級(jí)超超臨界機(jī)組引風(fēng)機(jī)電耗率和負(fù)荷的變化關(guān)系,來進(jìn)一步說明變頻方式的節(jié)能效果,詳見圖6。

    圖6 不同型式引風(fēng)機(jī)電耗隨機(jī)組負(fù)荷的變化關(guān)系

    圖6中靜葉工頻和靜葉變頻為某臺(tái)1000MW機(jī)組在不同方式下的運(yùn)行數(shù)據(jù),該機(jī)組布置有2臺(tái)引風(fēng)機(jī)和2臺(tái)增壓風(fēng)機(jī);動(dòng)葉工頻為某臺(tái)新建1050MW機(jī)組動(dòng)葉可調(diào)引風(fēng)機(jī)的運(yùn)行數(shù)據(jù),該機(jī)組布置有2臺(tái)引風(fēng)機(jī)(引增合一)。為便于比較,對負(fù)荷和引風(fēng)機(jī)電耗分別按照額定負(fù)荷和額定負(fù)荷下的引風(fēng)機(jī)電耗進(jìn)行了百分化處理,也忽略環(huán)境溫度等邊界條件的差異。從圖6可知,靜葉變頻方式引風(fēng)機(jī)電耗相對機(jī)組負(fù)荷下降最快,動(dòng)葉工頻其次,靜葉工頻下降最慢。

    4 變頻運(yùn)行適應(yīng)性問題及對策

    引風(fēng)機(jī)原設(shè)計(jì)一般采用工頻定速運(yùn)行方式,改為變頻運(yùn)行后,可能會(huì)在某些頻率區(qū)域發(fā)生共振,再加上爐膛負(fù)壓波動(dòng)頻繁,采用變頻調(diào)節(jié)后使得引風(fēng)機(jī)變頻始終處于來回調(diào)節(jié)狀態(tài),拖動(dòng)引風(fēng)機(jī)本體和軸系來回不斷調(diào)節(jié),引起引風(fēng)機(jī)設(shè)備本身和軸系的疲勞損傷,在某些頻率下還可能會(huì)耦合發(fā)生扭振。若引風(fēng)機(jī)設(shè)備強(qiáng)度裕量不足,無法滿足變頻運(yùn)行要求,會(huì)損壞引風(fēng)機(jī)本體和軸承設(shè)備。如某電廠引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行后發(fā)生聯(lián)軸器部件故障[20],國內(nèi)也曾有引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行后轉(zhuǎn)軸斷裂的事件。

    所以在進(jìn)行引風(fēng)機(jī)變頻改造前,和變頻投運(yùn)初期要進(jìn)行相關(guān)測試和設(shè)備強(qiáng)度分析,以掌握變頻運(yùn)行的適應(yīng)性情況[21]。為解決適應(yīng)性問題,一方面可以通過引風(fēng)機(jī)設(shè)備改造,改善設(shè)備共振特性,增加相關(guān)部件強(qiáng)度;另一方面也可以通過調(diào)整控制策略,減輕引風(fēng)機(jī)設(shè)備工作強(qiáng)度,同時(shí)設(shè)置變頻工作區(qū)域,避開共振點(diǎn)[22-24]。如某1000MW機(jī)組,原先采用靜葉全開,變頻全程調(diào)節(jié)的方式,但發(fā)生了聯(lián)軸器彈簧膜片斷裂和螺栓斷裂事件,故設(shè)計(jì)了一種新的調(diào)節(jié)方法,如圖7所示。

    圖7 引風(fēng)機(jī)靜葉-變頻聯(lián)合調(diào)節(jié)原理

    另外一個(gè)解決方法是將聯(lián)軸器更換為高阻尼彈性聯(lián)軸器,以補(bǔ)償軸向位移,通過彈性元件傳遞扭矩,采用不同的扭轉(zhuǎn)剛度和阻尼,充分調(diào)節(jié)動(dòng)力系統(tǒng)的扭振特性,大幅降低變頻風(fēng)機(jī)扭振大小。

    5 引風(fēng)機(jī)變頻控制冷態(tài)模擬試驗(yàn)

    冷態(tài)模擬試驗(yàn)時(shí),在鍋爐未投入燃料的冷態(tài)方式下,啟動(dòng)送、引風(fēng)機(jī),必要時(shí)也需開啟一次風(fēng)機(jī),以增加引風(fēng)機(jī)工作負(fù)荷。首先在合適的送風(fēng)量下,進(jìn)行爐膛負(fù)壓設(shè)定值和送風(fēng)量擾動(dòng)試驗(yàn),設(shè)置和優(yōu)化負(fù)壓控制PID參數(shù)及相關(guān)前饋系數(shù)。然后人工停運(yùn)一臺(tái)送風(fēng)機(jī)或引風(fēng)機(jī),模擬觸發(fā)送風(fēng)機(jī)或引風(fēng)機(jī)RB,觀察變頻控制及爐膛負(fù)壓波動(dòng)情況,調(diào)整控制策略,優(yōu)化控制參數(shù)。

    冷態(tài)方式下,某1000MW機(jī)組引風(fēng)機(jī)跳閘試驗(yàn)曲線見圖8。送風(fēng)機(jī)跳閘試驗(yàn)見圖9。

    圖8 冷態(tài)下引風(fēng)機(jī)跳閘爐膛負(fù)壓擾動(dòng)試驗(yàn)

    圖9 冷態(tài)下送風(fēng)機(jī)跳閘爐膛負(fù)壓擾動(dòng)試驗(yàn)

    按照上述方法完成冷態(tài)模擬試驗(yàn)后,即使未做熱態(tài)風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn),也可認(rèn)為已經(jīng)驗(yàn)證了機(jī)組風(fēng)煙系統(tǒng)具備送、引風(fēng)機(jī)RB控制功能。圖10為某機(jī)組進(jìn)行引風(fēng)機(jī)變頻改造后,只是完成冷態(tài)模擬試驗(yàn)、未做熱態(tài)RB試驗(yàn)后的RB實(shí)動(dòng)曲線,機(jī)組實(shí)際運(yùn)行中發(fā)生了引風(fēng)機(jī)B變頻故障,引風(fēng)機(jī)B跳閘而觸發(fā)引風(fēng)機(jī)RB。

    圖10 引風(fēng)機(jī)B跳閘RB工況參數(shù)變化曲線

    當(dāng)時(shí)機(jī)組負(fù)荷接近額定負(fù)荷,引風(fēng)機(jī)B變頻故障跳閘后,引風(fēng)機(jī)A變頻指令從42.8Hz快速升高到50Hz,爐膛負(fù)壓先升高,最高至1235Pa,后下降,最低至-917Pa,之后恢復(fù)平穩(wěn)。

    總體來看,爐膛負(fù)壓的變化基本正常,控制品質(zhì)達(dá)到預(yù)期效果,實(shí)際RB動(dòng)作效果進(jìn)一步驗(yàn)證了冷態(tài)模擬試驗(yàn)方法的有效性。

    6 結(jié)語

    引風(fēng)機(jī)是火電機(jī)組輔機(jī)設(shè)備中的耗電大戶,其用電量約占廠用電20%左右,采用變頻運(yùn)行是降低引風(fēng)機(jī)用電量和廠用電率的一種有效途徑。靜葉可調(diào)引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行后節(jié)能效果顯著,動(dòng)葉可調(diào)引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行也可進(jìn)一步節(jié)能,靜葉變頻方式節(jié)電效果優(yōu)于動(dòng)葉工頻方式。在當(dāng)前火電機(jī)組靈活性控制,以及深度調(diào)峰的新形勢下,低負(fù)荷下運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性差的矛盾日益突出,引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行及控制技術(shù),能在設(shè)備安全可靠運(yùn)行的前提下,實(shí)現(xiàn)火電機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和節(jié)能減排,應(yīng)用和推廣空間較大。

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