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液力偶合器在中小型熱電廠中的應用
  • 企業:控制網     領域:電源     行業:安防    
  • 點擊數:3181     發布時間:2006-07-26 09:36:16
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本文介紹了液力偶合器的工作原理、優點及在中小型熱電廠中的應用,并與變頻調速進行了比較,提出了使用中應注意的問題。

   

    馬清晨:
邯鄲華北冶建工程設計有限公司

1 引言

電廠中泵類和風機是主要用電設備,耗電量很大。機組運行中,有些泵類和風機需要根據工藝要求隨時調節流量另外,實際應用中許多風機因種種原因促成裕度普遍過大,致使實際負載長期偏離額定工況點,運行效率低下,浪費能源嚴重。保持一定的給水壓力和合理的風量是電廠中保證鍋爐安全、經濟運行的重要手段。目前,循環流化床鍋爐以其高效、低污染、燃料適應性強、負荷調節范圍大等優點,在國內中小型熱電廠中得到普遍采用,但是相對于煤粉爐,其燃燒控制系統較為復雜,控制難度更大,需要經常對風量進行調整。通常中小型機組中給水泵和風機采用定速運行,通過調整給水調節閥來調節給水量,調整風機入口風門擋板的開度來調整風量,但是這樣在調節閥和檔板上浪費了大量能源,尤其在低負荷時更甚。同時,中小型機組運行中,有時負荷不穩定,為保證鍋爐安全、經濟運行,需要維持一定的給水壓力和經常對風量進行調整。為了節能降耗,可采用調速裝置對給水泵、風機進行轉速控制。

液力偶合器是以液體為介質傳遞功率并實現無級調速的液體聯軸裝置。由于其產品設計合理、結構緊湊、外形美觀、可靠性高、使用效果良好、性能價格比較高,近年來在中小型熱電廠得到了很多的應用。


2
液力偶合器的工作原理及其優點

偶合器工作腔內充入一定量的工作液,工作輪泵輪從電動機獲得機械能,并轉化為液體能,推動渦輪旋轉,渦輪把液體能轉化為機械能,通過軸輸出,帶動工作機工作,周而復始,實現了從原動機到工作機之間的能量傳遞。調速型液力偶合器之所以能調速,是通過改變導管開度,從而改變工作腔內工作液的充滿度,在電機轉速不變的情況下,實現對工作機的無級調速,改變輸出功率的大小(見圖一)。當導流管管口處于靠近旋轉軸線位置時(即把導流管拉出),偶合器工作腔中的油環最厚,即工作腔中工作油充滿度最大,此時輸出軸轉速最高,當導流管管口處于遠離旋轉軸線位置時(即把導流管插進),偶合器工作腔中的油環最薄,即工作腔中工作油充滿度最小,此時輸出軸轉速最低。因在傳遞能量變化時,產生轉差率會使工作液發熱,所以必須配備冷卻器把工作液冷卻,偶合器配備有電動執行器,能接受執行控制信號并操作導管開度,可以實現手動調速和自動調速。


   電廠中
液力偶合器一般用于負荷變化的風機和泵類等設備上,其具有以下優點:

1)、用于需要調速的流體機械(如風機、泵類等)時,有顯著的節電效果,節電率可達2040%

2)、能使電動機空載起動,又能利用其尖峰力矩作起動力矩,提高其起動力矩,縮短了電機起動時間,而使工作機滯后于電機緩慢起動。

3)、用于多機起動時,能協調功率平衡,減少電網沖擊電流。

4)、隔離扭振,減緩沖擊,防止動力過載,保護電機、工作機,不會因過載而損壞。

5)、易于實現對工作機的自動控制,操作簡便。

6)、提高對工作機的使用壽命,減少噪音,改善了勞動環境。

7)、投資少,簡化電器設備,降低運行費用。

8)、結構簡單,可靠,無直接機械接觸,能在環境惡劣條件下工作,無需特殊維護,使用壽命長。


3
液力偶合器用于給水泵和風機調速

中小型機組的給水系統一般為母管制,鍋爐采取并列運行的方式,運行工況較為復雜,給水泵的運行根據鍋爐運行情況而定,一般考慮備用一臺給水泵。當負荷變化或鍋爐運行臺數變化時,為了保持一定的給水壓力,近年來許多熱電廠采取了一臺給水泵采用液力偶合器調速。此時,給水泵控制作為一個獨立的控制回路,根據設定的給水壓力調整液力偶合器的導管開度,即改變給水泵的轉速。這樣,既穩定了給水壓力,也對鍋爐汽包水位調節回路影響較小,同時低負荷時調整給水泵轉速,以保證給水泵的工作點落在其安全工作區內,也起到了節能效果。

    大型火電機組的單元制給水系統中,給水泵也較多采用液力偶合器調速。其在機組啟動和低負荷時,控制給水泵轉速來維持給水母管一定壓力,當機組在一定負荷以上時,直接用于維持汽包水位。

    循環流化床鍋爐燃燒控制系統是一個多輸入、多輸出,多參數相互耦合的復雜控制系統,一次風量、送風量和吸風量的控制非常重要,保持合理的風量不僅是控制合理的風煤比,提高鍋爐效率,節能環保的重要調節手段,也是保證鍋爐安全運行的措施。采用液力偶合器對風機調速,從而對風量進行調整,保證鍋爐安全、經濟運行,同時可節省電能。風機的風量與轉速成正比,軸功率與轉速立方成正比。當系統所需風量減少時,可通過降低液力偶合器工作腔內工作油的充滿度來降低風機轉速,同時節省功率。風量變化越大,節能效果越顯著。中小型熱電廠中,一次風機、二次風機和引風機都有采用液力偶合器調速的運行經驗,經過現場運行,使用效果良好。液力偶合器的調速范圍一般為30%97%,實際應用中,鍋爐在較低負荷運行時,可結合風機入口風門檔板進行調整。

給水泵或風機由恒速閥門調節運行變為采用液力偶合器調速運行,可節約大量的能源,許多數據資料都已證明了這一點。給水泵或風機采用液力偶合器調速,既能方便地滿足工藝調節,又能提高傳動品質,獲得輕載起動、過載保護、隔離沖擊、減緩扭振、協調多機驅動、延長風機或泵的壽命、方便使用維修、節電等多項功能和效益。液力偶合器調速功率范圍大、適應性強,對環境無特殊要求、價格適中,特別適用于高轉速大功率工況。


4
液力偶合器電動執行器的選用

    電動執行器是液力偶合器進行調速的重要組成部分,其性能的好壞直接影響調節效果。在實際應用中,常常由于技術規范書中缺少對電動執行器的具體要求或由于價格因素,液力偶合器配置的是普通DKJ型電動執行器,包括伺服放大器和執行機構兩大部分。其控制回路組成復雜,控制精度低,可靠性差,而且不具有斷電、斷信號保護功能,調節效果較差。為提高調節質量,電動執行機構最好選用智能型一體式執行機構,其一般采用模塊化設計,控制精度高,保護功能完善,可靠性高,輸入、輸出均為標準信號,同時具有數字通訊功能。


5
使用、維修和保養

    為保證液力偶合器安全可靠的運行,在使用時,應嚴格按照產品操作程序和使用說明進行安裝、沖油、試運轉和正常運轉。在大修期、長期存放或停用時,應及時檢查、維修和保養,同時在正常工作時,也要按照產品說明定期保養、維修,以保證其使用效果。


6
液力偶合器調速與變頻調速的比較

變頻調速屬于高效調速,電氣調速。變頻調速的突出優點是調速效率高,啟動能耗低,調速范圍寬,可實現無級調速,動態響應速度快,調速精度很高,操作簡便,且易于實現生產工藝控制自動化。它的最大缺點是變頻器技術復雜,初始投資高(尤其是高壓變頻器),對電網有干擾,要有較高的使用和維護技術。適用于要求調速范圍寬、起停頻繁、較長時間低速運行的場合,以及調速精度要求高的過程工藝控制設備上。

液力偶合器調速屬于低效調速,機械調速,適用于長期在高速區運行,調速精度要求不高的中大容量籠型電動機。相比于變頻調速,液力偶合器調速具有以下缺點:效率低,損耗大,調速精度低,速度響應慢,可靠性低,偶合器損壞后造成系統停車,無法啟動設備,必須停車檢修。液力偶合器的傳動效率等于轉速比,速度越低,液力偶合器效率越低。但是液力偶合器調速也具有一定的優點,它技術成熟,初始投資小,有良好的啟動特性,無諧波污染,對電網無干擾,它可以空載啟動,對需要重載啟動的負載可獲得容量效益,提高電動機運行負載率。

兩種調速裝置性能比較見下表。

調速裝置

變頻器

液力偶合器

調速原理

改變頻率

改變偶合器轉差

可靠性

取決于元器件質量

調速精度

響應速度

維護

技術要求高

技術要求較高易漏油

對電網干擾

價格

較高

較低

功率因數

高(0.90.95

較高(0.80.85

節能

中低速

20%40%

20%30%

效果

低速

較好

較差

投資回收期

12

不到一年

    由上表可知,變頻器的優勢是顯而易見的。然而,配備變頻器有投資較大,回收期較長,技術復雜,維護檢修水平要求高等不利因素,阻礙了變頻器推廣使用。


7
結束語

    電動機調速是當今電力拖動節電、改善工藝、提高工效、遏制環境惡化、推動技術進步一個重要的技術支持手段。由于在功能、性能、價格以及應用條件和操作經驗上的差異,各種調速裝置都有廣闊的應用領域,在大力發展高效調速方式的同時,絕不能放棄技術成熟和價格相對低廉的低效調速方式。在調速方式的選擇上重要的是選擇合適的技術,提倡因地制宜、講求實效,既要節電,又要增益


參考資料
[1] 李南坤,高壓大功率電動機變頻調速與液力偶合器調速運行比較.
[2] 楊志榮  
勞德容,《需求方管理(DSM)及其應用》.
[3] 陳國宏通風機用電動機采用變頻器與液力偶合器調速裝置的比較.

 

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