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風(fēng)電運維 | 風(fēng)電場風(fēng)冷SVG設(shè)備運行穩(wěn)定性綜合提升方案

2022-12-21 來源:《風(fēng)能產(chǎn)業(yè)》2022.09作者:王正川 瀏覽數(shù):8676

為應(yīng)對全球氣候變化,減少溫室氣體的排放,風(fēng)力發(fā)電等新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)得到了高速發(fā)展,裝機容量爆發(fā)式增長。風(fēng)資源屬于清潔的可再生能源,取之不盡用之不竭,同樣也具有非線性、間歇性等不確定性特點,這就導(dǎo)致風(fēng)力發(fā)電機組的輸出功率是波動的,隨之帶來的是風(fēng)電場并網(wǎng)點功率因數(shù)和電能質(zhì)量不合格、電壓偏差和波動等問題。

  【摘要】為解決風(fēng)冷SVG設(shè)備運行過程中因組件凝露、積灰等原因而頻繁停機跳閘的問題,保障電場安全穩(wěn)定運行,避免電網(wǎng)考核,通過風(fēng)道改造、鏈接單元板件涂裝等技術(shù)手段,降低風(fēng)冷SVG設(shè)備室負(fù)壓情況、增加設(shè)備絕緣等級,從而提升設(shè)備運行穩(wěn)定性。
  
  【關(guān)鍵詞】風(fēng)道改造  板件涂裝  功率柜
  
  1、引言
  
  為應(yīng)對全球氣候變化,減少溫室氣體的排放,風(fēng)力發(fā)電等新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)得到了高速發(fā)展,裝機容量爆發(fā)式增長。風(fēng)資源屬于清潔的可再生能源,取之不盡用之不竭,同樣也具有非線性、間歇性等不確定性特點,這就導(dǎo)致風(fēng)力發(fā)電機組的輸出功率是波動的,隨之帶來的是風(fēng)電場并網(wǎng)點功率因數(shù)和電能質(zhì)量不合格、電壓偏差和波動等問題。
  
  為解決以上問題,具備自動電壓調(diào)節(jié)能力的無功補償裝置(即SVG)應(yīng)運而生。SVG在風(fēng)力發(fā)電方面運用廣泛,SVG 是連接在電網(wǎng)上的電壓源逆變器,可以等效為幅值和相位均可控制的、與電網(wǎng)同頻率的交流電壓源,通過實時調(diào)節(jié)逆變器輸出電壓的相位和幅值,可改變電路吸收或發(fā)出的無功電流,實現(xiàn)動態(tài)無功補償。這種方法大大提高了電廠的發(fā)電效率,節(jié)省了很多不必要的損耗。
  
  目前的SVG的冷卻系統(tǒng)主要分為是風(fēng)冷循環(huán)和水冷循環(huán)兩種,因水冷循環(huán)技術(shù)起步晚、價格高的特點,水冷循環(huán)系統(tǒng)的應(yīng)用遠(yuǎn)滯后于風(fēng)冷循環(huán)系統(tǒng),目前風(fēng)冷的SVG設(shè)備占比超七成。風(fēng)冷循環(huán)系統(tǒng)控制方法比較簡單,通過直接控制大功率散熱風(fēng)機啟停,將鏈接單元所產(chǎn)生的溫度通過風(fēng)道抽出,實現(xiàn)對鏈節(jié)單元的降溫。該系統(tǒng)雖具有結(jié)構(gòu)簡單、價格便宜的優(yōu)點,但缺點同樣突出,因風(fēng)道直排室外,設(shè)備室出風(fēng)量遠(yuǎn)大于進(jìn)風(fēng)量,SVG設(shè)備室在設(shè)備運行期間呈現(xiàn)出嚴(yán)重的負(fù)壓情況,晴天灰塵大、雨天潮氣大成為風(fēng)冷SVG設(shè)備室的一大特點,大量灰塵、水汽附著在SVG功率柜內(nèi)器件上,導(dǎo)致器件間絕緣等級降低,時常出現(xiàn)鏈接電壓不平衡、鏈接單元及其板卡元件擊穿的情況。
  
  2、SVG設(shè)備運行現(xiàn)狀
  
  寧夏回族自治區(qū)地處中國內(nèi)陸,屬溫帶大陸性干旱、半干旱氣候,日照充足,蒸發(fā)強烈,晝夜溫差大,四季多沙塵,春末夏初多凝露。
  
  以寧夏區(qū)域第一批改造的2套風(fēng)冷SVG系統(tǒng)為例。每套SVG系統(tǒng)由1臺連接變、一個啟動柜、1個控制柜和6個功率柜組成,其中每個功率柜均設(shè)置大功率散熱風(fēng)扇1臺,散熱風(fēng)扇通過風(fēng)道與排風(fēng)系統(tǒng)連接,將柜內(nèi)熱量排至室外。
  
  根據(jù)電場運規(guī)要求SVG設(shè)備室防火門需在常閉狀態(tài),室內(nèi)空氣被SVG散熱風(fēng)扇大量排至室外,出風(fēng)量大于進(jìn)風(fēng)量,設(shè)備室在SVG設(shè)備運行狀態(tài)下出現(xiàn)負(fù)壓情況,且設(shè)備室窗戶因防塵需求加裝濾塵網(wǎng),進(jìn)風(fēng)量進(jìn)一步下降,室內(nèi)負(fù)壓情況加劇。電場投產(chǎn)運行一段時間后,門窗產(chǎn)生不同程度的損壞,室外灰塵、潮氣通過門窗進(jìn)入SVG設(shè)備室,對SVG設(shè)備的安全穩(wěn)定運行造成一定影響,因灰塵和凝露導(dǎo)致的板卡元件擊穿、設(shè)備接地故障和鏈接電壓不平衡情況頻發(fā)。
  
  為了保證SVG設(shè)備的安全穩(wěn)定運行,需要對SVG設(shè)備進(jìn)行針對性優(yōu)化改造。一是通過風(fēng)道改造減小設(shè)備室內(nèi)負(fù)壓,降低設(shè)備室進(jìn)灰和設(shè)備凝露風(fēng)險;二是通過對裝置、鏈接單元板件進(jìn)行絕緣材料涂裝,提升各類控制板件絕緣性能。

圖1  風(fēng)冷SVG常見問題
  
  3、改造思路
  
  1、SVG設(shè)備室產(chǎn)生負(fù)壓的主要原因是設(shè)備室出風(fēng)量大于進(jìn)風(fēng)量,降低設(shè)備室出風(fēng)量或提高設(shè)備室進(jìn)風(fēng)量是解決負(fù)壓問題的關(guān)鍵。由于提高進(jìn)風(fēng)量需要對設(shè)備室土建結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,改造成本過高,不予考慮。如果將直排室外(外循環(huán)模式)的風(fēng)進(jìn)行限流或阻斷,降低設(shè)備室出風(fēng)量,負(fù)壓問題將得到緩解。首臺SVG采用最直接的阻斷方式進(jìn)行改造,即將SVG散熱風(fēng)道直接封死,設(shè)備余熱直排設(shè)備室內(nèi)部(內(nèi)循環(huán)模式)。經(jīng)過1個季度的試運行,發(fā)現(xiàn)在7-8月份環(huán)境溫度較高的季節(jié),設(shè)備室內(nèi)部平均溫度可達(dá)37℃,已遠(yuǎn)超電場運規(guī)中“繼保室、二次設(shè)備室環(huán)境溫度應(yīng)控制在5℃~25℃”的有關(guān)要求,且過高的室內(nèi)溫度不利于運維人員進(jìn)入設(shè)備室開展巡檢和維護(hù)工作。總結(jié)首臺SVG風(fēng)道改造經(jīng)驗,技術(shù)團(tuán)隊設(shè)計出第二代改造方案,即將SVG設(shè)備散熱排風(fēng)系統(tǒng)由原來的外循環(huán)模式改為綜合(內(nèi)外可切換)循環(huán)模式,通過操作桿即可完成內(nèi)、外循環(huán)模式的切換,切換過程中SVG設(shè)備無需停機。
  
  作業(yè)流程:(1)風(fēng)道下方開窗,角料備用;(2)風(fēng)道側(cè)壁底部打孔(操作桿插孔);(3)風(fēng)道內(nèi)壁安裝擋板限位塊;(4)角料與操作桿焊接;(5)風(fēng)道開窗處安裝網(wǎng)格出風(fēng)口(防止異物進(jìn)入);
  
  模式切換:
  
  (1)春末夏初多凝露季節(jié)和沙塵天氣時,將風(fēng)道切至內(nèi)循環(huán)模式,風(fēng)道直排設(shè)備室內(nèi)部,阻斷外排風(fēng)道,通過降低設(shè)備室負(fù)壓,達(dá)到降低潮氣和沙塵進(jìn)入設(shè)備室的目的。同時,散熱風(fēng)扇將設(shè)備內(nèi)部排出的多余熱量可提高設(shè)備室內(nèi)部環(huán)境溫度,降低設(shè)備凝露風(fēng)險,避免因設(shè)備凝露導(dǎo)致設(shè)備爬電接地或短路故障的發(fā)生;
  
  (2)夏季高溫或設(shè)備滿負(fù)荷運行時,將風(fēng)道切至外循環(huán)模式,通過散熱風(fēng)扇將設(shè)備內(nèi)部排出的多余熱量和設(shè)備室內(nèi)部積聚熱量直接排到室外,達(dá)到快速降低設(shè)備溫度和設(shè)備室環(huán)境溫度的目的,避免造成鏈接單元IGBT運行溫度過高停機故障的發(fā)生。
圖2 風(fēng)道改造示意圖圖片
  

圖3 風(fēng)道改造實際效果圖
  
  本項改造可根據(jù)外部氣候環(huán)境和設(shè)備負(fù)荷情況靈活地完成內(nèi)外循環(huán)切換,操作方便,且無需設(shè)備停電,對設(shè)備室灰塵和凝露情況能達(dá)到很好的抑制效果。
  
  2、散熱風(fēng)道改造結(jié)束后,雖然設(shè)備室灰塵和凝露情況得到了很好的抑制,但是SVG設(shè)備依然存在因運行工況變化而需切至風(fēng)道外循環(huán)模式的情況,此時,設(shè)備室進(jìn)灰塵和設(shè)備凝露的風(fēng)險依然存在,雖然該風(fēng)險發(fā)生概率已明顯低于散熱風(fēng)道改造工作前,但隨著SVG設(shè)備長時間處于風(fēng)道外循環(huán)模式下運行,該風(fēng)險的發(fā)生概率也會隨之增長。在此環(huán)境下,SVG功率柜環(huán)氧件易受潮濕受灰塵影響導(dǎo)致絕緣能力降低,不排除發(fā)生鏈接電壓不平衡、鏈接單元板卡元件擊穿的可能性。與SVG設(shè)備廠商溝通交流后發(fā)現(xiàn),可通過對鏈接單元板卡進(jìn)行室溫硫化硅橡膠的涂膠封裝,提升設(shè)備絕緣性能和抗污性能,且該封裝工藝不影響設(shè)備的散熱。
  
  室溫硫化硅橡膠(Room Temperature Silicone Rubber)簡稱RTV防污閃涂料,近年來以其長效、免維護(hù)等突出特點作為一種新技術(shù)、新材料在國內(nèi)得到快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用。使用時無需調(diào)配,密封包裝開啟后即可直接噴、涂與設(shè)備表面,與空氣中的水分子接觸后固化成膜,施工簡單。涂料的電氣性能、力學(xué)性能優(yōu)異、憎水性及憎水遷移性強、附著力強、使用壽命長。工作環(huán)境要求濕度-5℃~32℃、濕度30%~80%,因該材料為濕氣固化材料,濕度與固化速度成正比(濕度越大,固化速度越快),最佳濕度為70%。
  
  作業(yè)流程:(1)鏈接單元下架;(2)板卡拆卸;(3)設(shè)備除灰;(4)打膠涂覆;(5)靜置固化;(6)板件復(fù)裝;(7)鏈接單元測試;(8)鏈接單元上架;

圖4 監(jiān)控板絕緣材料涂覆區(qū)域
  
  絕緣材料涂覆作業(yè)時需注意,圖4中黃色標(biāo)志區(qū)域為重點涂覆區(qū),所有針腳必須涂覆,不允許出現(xiàn)氣泡和漏涂現(xiàn)象;藍(lán)色標(biāo)志區(qū)域為測試點和插針接口,不需要涂覆,需要避開;涂刷時毛刷手柄與涂刷面成45度角,勻速同方向涂刷,避免出現(xiàn)氣泡和流掛現(xiàn)象;涂覆完成后,需靜置1小時以上,使涂層達(dá)到表干狀態(tài),方可進(jìn)行后續(xù)工作,涂層完全固化需要24小時以上;如現(xiàn)場板卡有腐蝕、老化跡象,無法保證涂覆后設(shè)備運行的穩(wěn)定性,可將問題板卡直接更換。

圖5 監(jiān)控板絕緣材料涂覆前后對比
  
  4、改造效果
  
  首批2套風(fēng)冷SVG設(shè)備在2021年初完成風(fēng)道改造和板件絕緣材料涂裝改造后,設(shè)備室負(fù)壓、積灰和凝露情況明顯下降,且已安全穩(wěn)定運行超16個月,期間未發(fā)生一起設(shè)備爬電短路接地、鏈接單元及其板卡元件擊穿、鏈接電壓不平衡和設(shè)備過溫類設(shè)備事故事件,改造工作達(dá)到預(yù)期效果。
  
  (1)首批2套SVG設(shè)備經(jīng)改造后的年度設(shè)備可利用率由最初的99.63%提升至100%、設(shè)備年運行小時數(shù)由8727.48小時提升至8760小時;
  
  (2)以QPMCN-600B型鏈節(jié)單元監(jiān)控板為例,新板采購價格在1.5萬元/塊,板件維修價格在0.5萬元/塊,2016.4-2021.4期間2套風(fēng)冷SVG設(shè)備共計更換、維修處理27塊鏈節(jié)單元監(jiān)控板(其中新板采購22塊),5年間僅板件更換、維修花費35.5萬元。經(jīng)過風(fēng)道改造和板件絕緣材料涂裝改造后,首批2套風(fēng)冷SVG設(shè)備未發(fā)生一起同類型故障,僅鏈節(jié)單元監(jiān)控板一項,每年就可以為電場節(jié)約7萬元左右的備件成本;
  
  (3)SVG設(shè)備室和設(shè)備柜內(nèi)衛(wèi)生情況得到改觀,設(shè)備積灰、凝露情況少見;

圖6 SVG啟動柜改造前后柜內(nèi)環(huán)境對比
  
  5、總結(jié)
  
  以上是對提升風(fēng)電場風(fēng)冷SVG設(shè)備運行穩(wěn)定性提出的綜合改造方案,該方案具備易操作、投入小、收效明顯的特點,設(shè)備改造后的安全穩(wěn)定運行確定了該方案的正確性,為新能源電場變電運維專業(yè)提供了寶貴經(jīng)驗,具有一定的參考和使用價值。
  
  參考文獻(xiàn):
  
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  [3]李海峰.SVG設(shè)備排風(fēng)系統(tǒng)改造[J].電工技術(shù), 2016.
  
  作者:寧夏嘉澤新能源股份有限公司 王正川
  
  來源:《風(fēng)能產(chǎn)業(yè)》2022.09
 

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風(fēng)電
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