本文档主要介绍了空气 - 水冷却系统在塔山电厂600 MW冷库机组给水泵的节能改造中的应用,并重点介绍了该解决方案。用空气 - 水冷却系统从逆变器室散热的系统。水冷却系统;变频器;节能分类号:TM921.51文献:A文章编号:2095年至2457年(2018)12-0018-002DOI:10.19694 / j.cnki.issn2095-2457.2018.12.007介绍该存储单元600 MW的塔山电厂电厂改造转换变频电力水机采用自主研发智光电气,设计,生产高压变频器14000kVA / 10kV的非常高的容量,该项目是第一国内容量冷存储单元类600MW高压国产变频器也是第一变换泵的液压联接将600兆瓦的冷藏机组装入加速器。体改造计划严谨科学。个系统首次安装并允许监控在线远程,完美的技术改造计划。个项目的安全性,稳定性和节能性得到保证[1]。了保证变频器的安全稳定运行,空气 - 水冷却系统来确保环境fréquence.A转换日期,空气 - 水冷却系统,一年半的工作,设备稳定,维护简单实用,转换器不稳定。生了故障。文从系统的角度描述了空心水冷却系统在这一转换过程中的应用。压变频系统对工作环境的要求高压,大功率驱动器广泛应用于各个行业,转换器的功率不断提高,与冷却投资有关的应用问题而且运营成本逐渐吸引了行业和客户的关注。有解决了使用高压变频器时系统控制,过程优化,环境控制和安全保护等问题,才能保证系统的安全。提高设备的稳定性。决与控制高压大功率逆变器运行环境有关的问题是确保设备稳定安全运行的关键要素之一。保驱动器具有良好的操作环境。须采取措施控制变频器的温度及其运行环境。用专用冷却系统专用于高压变频,提高设备的安全性和稳定性,降低辅助冷却系统的运行成本,已成为需要考虑的重要问题之一。高压变频应用中的应用。于操作环境,高压变频器通常需要0至40℃的温度,并且环境粉尘含量小于950ppm。此,必须解决高压UPS的散热器和操作环境问题,以确保设备的安全稳定运行。
此,冷却方法的类型和所使用的系统结构是逆变器的节能转换的重要部分。气 - 水冷却系统空气 - 水冷却系统是一种高效,环保和节能的冷却系统。已广泛应用于电力,钢铁等行业的高压和大功率变频应用。系统基本解决了散热密度高,功率大的问题,提高了系统的安全性和可靠性,降低了运行成本。于其机械结构的完整设计,它在电能和空调等电子设备方面具有明显的安全性和可靠性。气 - 水冷却系统的主要工作原理如下:变频器的热空气通过空气管道直接引入冷却装置进行热交换,变频器损失的热量直接被冷却水排出;然后冷却的空气在内部返回以完全冷却。频器的内部空气循环。空气冷却器中的冷水温度低于33°C时,这可确保热空气通过散热器,冷库安装并确保逆变器室内的环境温度控制在40°C以下,以满足UPS对环境运行的要求。房间关闭的情况下,逆变器利用内部的循环空气来冷却设备,具有以下特点:低粉尘形成和低维护。减少了环境对变频器电源柜和控制柜运行稳定性的负面影响,保证了变频器的正常运行。营环境。备的故障率大大降低,设备维护量,冷却水的循环与循环空气完全分离,水管明显分离。频器外部变频外,确保变频器不受安全隐患和漏水,绝缘损坏等事故的影响设备得到改善。作的安全性和可靠性。
气 - 水冷却系统安装方法空气 - 水冷却设备一般安装在室外。据工程现场的情况(现场,逆变器房间的结构,由逆变器的房间,提取的空气总量等),一般有两种安装方法。先,通过连接到逆变器冷却风扇的风道,运行过程中产生的热量直接由空气 - 水冷却系统回收,然后在换热后排入室内,如图1所示。次,逆变器室通过彩色钢板的顶板将冷热空气与逆变器分开,将暖空气均匀地泵入每个冷却系统。气 - 水通过空气 - 水冷却装置的离心式风扇,然后在热交换后均匀地排放到室内。图2所示。气 - 水冷却系统包括设备安装快捷,冷库安装使用寿命长,故障率低,性能可靠,设备运行成本低。
营环境。统热量的计算和设备的选择空气 - 水冷却系统设计用于消散逆变器在运行期间产生的热量,这是逆变器产生的热量。计算热值时,必须考虑逆变器的最大放热量并保留一定的余量,该值根据实际需要选择。变器的最大热输出可以计算如下:最大热输出=设备额定功率×(1-设备效率)×设备负载率可以根据以下实验:所述逆变器的热功率等于额定功率的2% - 4%,这取决于式用于计算最大负荷的热量值:QB = P×4%P是额定功率反相器Qb的热值是热值。气 - 水冷却设备的选择必须考虑到空气冷却设备的数量及其运行条件。择热交换的功率可以计算如下:热交换功率=×(1个 设计余量)单个逆变器本项目的参数是:这两个项目的反相器被放置在一个室根据实验= 11000kw×2×4%= 880 kW计算变频器和室内最大热输出,考虑到裕度损失和确定的风压,设备最终选择了空气 - 水冷却参数如下:安装方法:本项目采用图2的安装方法。却经济性冷却经济与空冷和封闭冷却空气的比较通过空气空调出口的冷却能力必须用W(瓦特)表示,以及通常用于描述制冷尺寸的市场空调。者之间的转换关系如下:1冷却能力约为2,000千卡;转换为国际单位W(瓦特)必须乘以1,162。此,1冷却能力应为2000千卡×1,162 = 2324W。
量为0.735千瓦;因此,满负荷运行的45 10台空调的每小时消耗量必须为45 * 10 * 0.735 KW = 330.75 KW。据公式能效比EER =冷却能力/冷却消耗的空调机的能量效率的速率可以被计算如下:1040千瓦/330.75千瓦= 3.14,也就是说,速率空调冷却方案的能效约为3.2。项目配备8个空气冷却设备:130千瓦单风水冷却能力,40000立方米/小时风量和5.5千瓦×2电机功率= 11千瓦。8个空气 - 水冷却系统的总消耗量为11 * 8 = 88 kW。据能效比公式EER =制冷量/制冷量,空气 - 水制冷能效比为1040 kW / 88 kW = 11.8,也就是说空气 - 水冷却系统的能效比约为12.这里的能量消耗用于计算空气冷却系统本身的能量消耗。果由于水压不满意而安装冷却压力泵,则能量消耗将相应增加。使在泵压力的功率消耗,空气 - 水冷却的相对能量效率比封闭冷却空气conditioning.The特定基准数据是高得多:结论随着比较案例分析,空气 - 水冷却系统有很好的综合。有成本效益的优势,更适合高压UPS冷却系统的工程设计,可以节省许多投资成本和运营成本,满足节能和能效的系统要求。保,可以更好地利用和鼓励。塔山电厂600 MW机组600号给水泵变频节能改造过程中,气水冷却系统稳定操作,散热好,功耗低,维护简单,满足高压变频器的环保要求。定的操作提供了强有力的保证。
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