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高压变频技术在火电厂燃烧控制系统中应用与研究

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摘要

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 课题的主要工作及论文结构安排

第二章 高压变频原理

2.1 高压变频拓扑结构设计

2.2 多电平单元串联高压变频特点

2.3 多电平单元串联叠波升压高压变频器产品组成系统

第三章 循环流化床锅炉

3.1 循环流化床锅炉概述

3.2 红阳电厂循环流化床锅炉

3.3 红阳电厂循环流化床锅炉设计特点

第四章 循环流化床锅炉一次风系统高压变频设计方案

4.1 一次风机高压变频系统主回路图

4.2 一次风机高压变频系统逻辑控制方案

4.3 一次风高压变频系统系统调试控制方案

第五章 一次风系统高压变频运行时翻床发生原因及解决方案

5.1 翻床的定义

5.2 导致翻床的原因

5.3 一次风系统高压变频运行时翻翻床发生的原因

5.4 一次风系统高压变频故障时翻床解决方案

第六章 结论与展望

参考文献

致谢

作者简介

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摘要

循环流化床锅炉具有煤种普适性、变负荷能力强以及高效率、低污染等独特优势。而循环流化床锅炉中一次风机采用高压变频调速不但能节约电能,有效降低生产成本,并且可以保证锅炉炉膛负压稳定,使发电机组系统能稳定运行。但一次风机高压变频故障时,容易引起一次风双侧风量不平衡,带来“翻床”的严重后果。
  本课题涉及高压变频技术在火电厂燃烧控制系统中的应用及控制策略;结合现场实际工况及发电机组现有燃烧控制状态,研究一次风机高压变频改造后,当变频故障时,系统的状态及应对措施,希望能最终实现机组能在不降负荷或者较少降负荷的前提下,完成对一次风机风量系统的平稳调节与控制。主要研究机组启动或停运阶段、机组低负荷阶段、机组正常负荷阶段等不同工况条件下的应对措施及技术保证手段。技术重点包括利用原双一次风机之间的联络风道问题、电动门改成气动门问题、增加高压变频功率及超工频运行方式等,并详细说明在一次风机高压变频时的热控逻辑原则等。
  本文提出的设计成功地实现了一次风机高压变频改造后,在变频故障时能在不降负荷或者较少降负荷的前提下,完成对一次风机风量系统的平稳调节及控制。实际应用中证明这种设计方案能有效避免由于高压变频故障带来的引起一次风双侧不平衡“翻床”问题处理,具有很好的应用前景及示范意义。

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