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时间:2018-10-22
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1、一起空冷风机变频器跳闸原因分析及控制措施 摘要:随着发电厂对空冷风机系统整体水平的要求越来越高,风机变频器安全运行尤为重要。文章通过时一起空冷高频变频器跳闸原因进行分析,更好的提出故障处理的方法。 关键词:空冷变频器;过压跳闸;控制措施 1概述 变频器在当今工业中起着举足轻重的作用,电厂空冷凝汽器系统空冷风机的变频器在日常运行中(尤其在夏季)经常遇到变频器报警、跳闸等故障情况,而变频器的跳闸直接影响真空,进而影响负荷率及机组的安全性与经济性。本文通过一起空冷风机过压跳闸运行分析处理,提出了空冷风机变频器故障跳闸处理措施。 2设备参数 侯马热电分公司
2、,每台空冷机组配置30台风机(其中:6台为可逆转风机),安装成6列。每台风机配置一台变频器电机功率132kW,变频器采用西门子6SE6440-2UD41-6GB1,变频器功率160kW,变频器应采用工业型、重载型、全面矢量控制型产品。 3变频器过电压危害 3.1变频器基本原理 变频器的基本组成电路是整流电路和逆变电路两部分,整流电路是将工频交流电整流成直流电。逆变电路再将直流电逆变成频率和电压可调的交流电。变频调速装置一般是均采用交―直―交电压模式。 3.2过电压保护动作原理 变频器的过电压集中表现在直流母线的支流电压上。正常情况下,变频器直流电为三
3、相全波整流后的平均值。若以380V线电压计算,则平均直流电压Ud=1.35U线=513V。在过电压发生时,直流母线的储能电容将被充电,当电压上至760V左右时,变频器过电压保护动作。因此,对变频器来说,都有一个正常的工作电压范围,当电压超过这个范围时,过电压保护就会动作。 3.3变频器过电压危害 变频器过电压危害主要有以下三点:一是电网电压升高会增加电机铁芯磁通,很容易造成磁路饱和,加大励磁电流,导致电机温升过大,损伤电机;二是电网电压升高会使中间直流回路电压升高后,变频器输出电压的脉冲幅度过大,对电机绝缘寿命有很大的影响;三是对中间直流回路滤波电容器寿命
4、影响很大,甚至会引起电容器爆裂。 变频器过电压一般是指中间直流回路过电压,变频器过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,使变频器停止运行,导致设备无法正常工作。因此必须采取措施消除过电压,防止故障的发生。 4故障发生及处理过程 4.1事件经过 2016年4月15日、5月21日,1C给水泵启动过程中,空冷风机分别有6台和3台两次空冷风机跳闸,变频器均报过压故障。 4.2检查过程 (1)对跳闸风机变频器装置及定值进行检查,且与当时没跳闸的变频器参数对比,所有参数都一致。 (2)对空冷变频器接地系统进行检查测试,测试数据为0.
5、45兆欧,测试结果符合要求。 4.3调取DCS数据分析 4.3.1电压变化情况 在DCS调取曲线发现,1C给水泵工频启动时,导致1#机6kVA段母线下降至5.5kV,空冷PCA段母线电压下降至350V。 4.3.2当时风机运行参数分析 当时,变频器的实际运行情况,并非每次1C给水泵工频启动时都会导致变频器故障跳闸,且即使发生故障跳闸,也是随机出现,而非固定某台变频器。如:1列2号风机在4月15日启动1C给水泵时掉闸,在DCS调取曲线发现,该频率当时在7秒时间内由50HZ降至49HZ后跳闸,而在4月21日启动时就未跳闸。在DCS调取4月21日1列2号风
6、机频率曲线发现,当时其频率波动约12秒后恢复正常。 4.4原因分析 (1)以1列2号风机运行情况分析,4月15日1列2号风机因电压波动跳闸,5月21日1列2号风机在电压波动时正常运行,可见变频器自身有一定的抗电压波动能力。 (2)根据变频器的压频比输出要求,380V对应50Hz输出频率,350V对应42Hz输出频率。在当时电压降低至350V,风机转速不能降至变频器对应42Hz频率,变频器实际转速高于变频器指令转速,也就是说电机转子转速超过了同步转速,电机转差率为负,转子绕组切割磁场方向与电动机正常状态相反,其产生的电磁转矩为阻碍旋转方向的转矩,所以电动机
7、处于发电状态,负载动能被“再生”成为电能。 “再生”能量经逆变对变频器直流储能电容器充电,使直流母线电压上升,这就是再生过电压,等电压上升至700V时,变频器过电压保护动作,风机运行停止,为了避免此情况发生,应采取措施使变频器实际转速接近变频器指令转速。 5控制措施 要解决6kV母线电压波动降低时,因DCS给定指令不变化,使得变频器实际转速高于变频器本身指令转速,有以下两个解决途径: 5.1在DCS上增加一个联锁逻辑 (1)6kVA段1C给水泵启动命令发出同时(A段),若1-4列风机变频器转速反馈>47Hz,?⒈淦灯鞯魉僦噶钋恐莆?47Hz,延时7秒
8、后,解除强制。 (2)6kVB段1C
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