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百萬機組凝結水泵深度變頻實例分析

【摘 要】: 為了降低廠用電、提高機組效率, 某電廠對凝結水泵進行了變頻改造。 提出了制約凝結水泵深度變頻的因素是汽動給水泵密封水壓力低和汽輪機低壓旁路減溫水壓力約束, 並給出解決方案。 進行了凝結水泵深度變頻後凝結水系統運行方式試驗, 包括不同條件下的除氧器上水調門開度試驗、變頻控制凝結水母管壓力的調節器參數整定、凝結水泵變頻泵與工頻泵切換試驗、凝結水系統故障時凝結水泵變頻調節試驗等。 經濟效益分析表明: 凝結水泵採取深度變頻方式後, 除氧器上水調門完全開啟,

節流損失降到最低, 凝結水泵電流和轉速得到進一步下降, 節能效果顯著。

【關鍵字】:1000MW超超臨界機組 凝結水泵 深度變頻 汽動給水泵密封水 低旁減溫水

0 引言

某發電廠一期2×1000MW工程, 汽輪機採用上海汽輪機有限公司引進德國西門子技術生產的1000MW超超臨界汽輪機, 型號為N1000-26.25/600/600(TC4F), 汽輪機型式是超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、凝汽式汽輪機、採用八級回熱抽汽。 每台機組配置3台50%容量的凝結水泵, 配兩台高壓變頻器, 其中A凝結水泵採用一拖一的方式配置一台變頻器, B、C凝結水泵採用一拖二的方式共配置一台變頻器, 正常採用兩台變頻凝結水泵運行, 一台工頻凝結水泵備用。 兩台機組投產以來, 凝泵變頻改造以後,

最低頻率限制為38Hz, 凝泵最低轉速為1100rpm, 凝結水上水調門並未完全開足, 節能潛力有待進一步挖掘。 本文關注到降低凝泵出力對汽動給水泵密封水、低旁減溫水壓力的影響, 為凝結水泵深度變頻創造了條件。 通過不同機組負荷條件下的試驗, 確定了凝結水泵深度變頻的最終方案。

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