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4、空调启停与变频器启停难以实现自动同步,运行维护较繁琐。变频器停止运行后,如空调继续运行可能造成变频器凝露(夏天此现象尤易发生),危及变频器再次安全投运,因此变频器停止运行后10分钟内,应停止空调运行。
新变频器室仍位于引风机旁,为避免电力空调散热方式存在的弊端,建议新引风机变频室采用2×110kW,2×130kW(可补偿式)空气水冷换热器,对变频器小室进行分散式冷却。采用此散热方式的主要优点如下。
1、考虑夏季冷却水温度高达35℃,开启补偿工作模式满足系统冷却工作要求,冬季所有换热器均工作在普通模式下降低冷却能耗。冷却水管道采用无缝钢管连接,外部防腐处理,室外连接管道做保温处理。
2、空水冷却系统带有独立的检测和控制系统,能够提供完善的控制与保护。整个变频室内设有多个温度探测装置,实时监控室内温度,信号可远传至DCS,变频器室温度控制较电力空调散热方式精准。
3、空水冷却装置与变频器处于密封状态,其工作不受外界灰尘影响,水冷换热器无需经常清灰等维护工作即可达到良好的散热效果。
4、空水冷换热器内压较空调低,易密封,不易发生渗漏,即使漏水也不会造成环境污染。空水冷冷却装置不仅设计有淋水板,能够完成自动排水,而且还安装了漏水检测系统,在空水冷系统漏水时及时向DCS系统报警告知,渗漏易及早发现。
5、空水冷却装置设计有紧急排风口,可在冷却水系统故障(包括空水冷系统电源故障)时打开,确保变频能够在一定时间内正常运行,为检修赢得宝贵时间,又不影响机组运行。
6、空水冷系统启停与变频器启停准同步。即变频器启动时,空水冷系统自动启动,变频器停止运行时,空水冷系统延时5分钟停止运行,有效控制变频器温度,延长器件使用寿命。
3 实施效果
智光电气引风机变频调速成套解决方案在多个现场成功实施,变频器及配套系统经历了酷暑和严寒的考验,设备稳定运行不仅为在其他现场推广积累了宝贵的经验,而且验证了技术方案的可行性和合理性。
4 总结
智光电气的引风机变频调速成套解决方案在多台600MW和300MW机组成功应用,不仅为此方案在其他现场推广积累了宝贵的经验,而且验证了技术方案的可行性和合理性,必将在未来的300MW以上火力发电机组引风机扩容改造中做出突出贡献。
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