CS196576B1 - Securing appliance for optimal automatic determination of the beginning of the turboset starting pocess - Google Patents
Securing appliance for optimal automatic determination of the beginning of the turboset starting pocess Download PDFInfo
- Publication number
- CS196576B1 CS196576B1 CS814375A CS814375A CS196576B1 CS 196576 B1 CS196576 B1 CS 196576B1 CS 814375 A CS814375 A CS 814375A CS 814375 A CS814375 A CS 814375A CS 196576 B1 CS196576 B1 CS 196576B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- input
- output
- product
- generator
- memory
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 9
- 230000011664 signaling Effects 0.000 claims description 27
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 14
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 10
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 abstract 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 abstract 1
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 230000008646 thermal stress Effects 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- CYJRNFFLTBEQSQ-UHFFFAOYSA-N 8-(3-methyl-1-benzothiophen-5-yl)-N-(4-methylsulfonylpyridin-3-yl)quinoxalin-6-amine Chemical compound CS(=O)(=O)C1=C(C=NC=C1)NC=1C=C2N=CC=NC2=C(C=1)C=1C=CC2=C(C(=CS2)C)C=1 CYJRNFFLTBEQSQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010793 Steam injection (oil industry) Methods 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 230000001143 conditioned effect Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 238000011022 operating instruction Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 238000003303 reheating Methods 0.000 description 1
- 230000035882 stress Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D19/00—Starting of machines or engines; Regulating, controlling, or safety means in connection therewith
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Control Of Turbines (AREA)
Description
(54) Zabezpečovací zařízení pro optimální samočinné určování začátku najížděcího procesu turbosoustrojí
Předmětem vynálezu je zabezpečovací zařízení pro optimální samočinné určování začátku najížděcího procesu turbosoustrojí z hlediska zajištění optimálního tepelného namáhání v okamžiku vpuštění páry do turbiny. Zařízení je vhodné zejména pro podprogramový blok řídicích procesorů a doplňuje stávající systémy pro optimální řízení trendů najížděcího procesu optimálním určením jeho začátku.
Zabezpečení proti překročení dovolených hodnot teplotního namáhání vysokotlakého a středotlakého dílu turbiny v okamžiku vpuštění páry do turbiny při jejím najíždění je v současné době založeno na průběžném sledování teplot, příslušných teplotních diferencí a na měření relativních posuvů jednotlivých dílů turbosoustrojí před najetím. Hodnoty jednotlivých sledovaných veličin nesmí překročit dovolené meze. Proto se před najetí zařazuje prohřívací proces, jehož doba trvání se volí podle několika málo příslušných pevných najížděcích diagramů, které jsou pro každou turbinu stanoveny provozními předpisy, a Jo pro několik vybraných typických teplotních stavů.
Tento způsob sice zajišťuje bezpečné najetí turbosoustrojí, ale neumožňuje samočinnou optimální volbu prohřívací doby pro každé najetí z libovolného teplotního stavu, a tím optimální nastavení teplotního namáhání jeho základních dílů. Skutečná doba najíždění je tedy delší oproti možné době při využití optimálního namáhání turbosoustrcjí. Tento způsob také klade značné nároky na obsluhu a není vhodný pro případ automaticky řízeného startu.
Uvedené nedostatky podstatně omezuje zabezpečovací zařízení, sestávající ze vstupního členu, opatřeného vnějšími vstupy informací a výstupy, a ze souboru generátorů mezí a generátorů řídicích signálů, opatřených vnějšími vstupy a vývody, podle vynálezu, jehož podstatou je, že vstupní člen je spojen s generátorem mezí pro vysokotlaký díl prvním výstupem, druhým výstupem a třetím výstupem, s generátorem mezí pro středotlaký díl je spojen čtvrtým výstupem, pátým výstupem, šestým výstupem a sedmým výstupem. S generátorem řídicích signálů pro kotel je spojen osmým výstupem, devátým výstupem, desátým výstupem, jedenáctým výstupem, prvním vnějším spojem, druhým vnějším spojem, třetím . vnějším spojem a čtvrtým . . vnější spojem. Tento generátor řídicích signálů pro kotel je dále spojen s prvním výstupem vstupního členu prvou přenosovou cestou a s pátým výstupem vstupního členu je spojen druhou přenosovou cestou, zatímco generátor mezí pro vysokotlaký díl je ještě připojen třetím vstupem k čidlu přehřátí páry vysokotlakého dílu turbiny, kdežto generátor řídicích signálů pro kotel je ještě připojen ke zdroji kmitavého napětí vnějším pulsačním vstupem. Přitom první vývod a druhý vývod generátoru mezí pro vysokotlaký díl, třetí vývod a čtvrtý vývod generátoru mezí pro středotlaký díl jsou připojeny к systému řízení turbiny, kdežto pátý vývod generátoru řídicích signálů pro kotel je připojen к signalizaci a šestý vývod generátoru řídicích signálů pro kotel je připojen к ovládacímu zařízení kotle.
Další vytvoření vynálezu se týká generátoru mezí pro vysokotlaký díl, který obsahuje součtový člen Ji a dvojici součinových členů, jehož podstatou je, že první vnější vstup prvního součtového členu je připojen к prvnímu výstupu vstupního členu, druhý vnější vstup prvního součtového členu je připojen ke druhému výstupu vstupního členu a první součtový člen je spojen s prvním součinovým členem první větší generátoru mezí pro vysokotlaký díl a s druhým součinovým členem je spojen druhou větví generátoru mezí pro vysokotlaký díl. První součinový člen je s druhým součinovým členem spojen spojovací větví a třetí vnější vstup druhého součinového členu je připojen ke třetímu výstupu vstupního členu, zatímco první součinový člen je ještě připojen ke třetímu vstupu а к prvému vývodu, a druhý součinový člen je připojen ke-druhému vývodu generátoru mezí pro vysokotlaký díl.
Ještě další vytvoření vynálezu se týká generátoru mezí pro středotlaký díl, který obsahuje druhý součtový člen a třetí a čtvrtý součinový člen, jehož podstatou je, že pátý vnější vstup druhého součtového členu je připojen к pátému výstupu vstupního členu, šestý vnější vstup druhého součtového členu je připojen к šestému výstupu vstupního členu a druhý součtový člen je spojen se třetím součinovým členem první větví generátoru mezí pro středotlaký díl, a také se čtvrtým součinovým členem druhou větví generátoru mezí pro středotlaký díl; třetí součinový člen je spojen se čtvrtým součinovým členem druhou spojovací větví, kdežto sedmý vnější vstup čtvrtého součinového členu je připojen к sedmému výstupu vstupního členu a třetí součinový člen je ještě připojen svým čtvrtým vnějším vstupem ke čtvrtému výstupu vstupního členu a ke třetímu vývodu. Čtvrtý součinový člen je připojen ke čtvrtému vývodu.
Ještě další vytvoření vynálezu se týká generátoru řídicích signálů pro kotel, který sestává z ovládacího logického členu, souboru součtových, součinových a paměťových členů a ze signalizačního členu, jehož podstatou je, že vnější ovládací vstup ovládacího logického členu je připojen к osmému výstupu vstupního členu, osmý vnější vstup pátého součinového členu je připojen к devátému výstupu vstupního členu, devátý vnější vstup vstupního paměťového členu je připojen к desátému výstupu vstupního členu, desátý vnější vstup vstupního paměťového členu je připojen к jedenáctému výstupu vstupního členu, jedenáctý vnější vstup je připojen ke dvanáctému výstupu vstupního členu а к pátému součinovému členu je ještě připojena prvá přenosová cesta. К osmému součinovému členu je ještě připojena druhá přenosová cesta. Ovládací logický člen je připojen ke třetímu součtovému členu první ovládací větví, ke čtvrtému součtovému členu prvou větví signalizace, к signalizačnímu členu druhou větví signalizace а к výstupnímu součtovému členu druhou ovládací větví. Pátý součinový člen je spojen s prvním paměťovým členem prvým paměťovým vstupem, kterýžto prvý paměťový člen je dále spojen se šestým součinovým členem třetím paměťovým výstupem a se třetím součtovým členem je spojen druhým paměťovým vstupem. Vstupní paměťový člen je spojen se šestým součinovým členem první součinovou větví a se sedmým součinovým členem druhou součinovou větví. Šestý součinový člen je dále spojen s výstupním součtovým členem třetí ovládací větví, sedmý součinový člen je dále spojen s druhým paměťovým členem čtvrtým paměťovým výstupem a s výstupním součtovým členem druhou ovládací větví. Osmý součinový člen je spojen s druhým paměťovým členem pátým paměťovým vstupem a tento druhý paměťový člen jé dále spojen se čtvrtým součtovým členem třetí ovládací větví. Signalizační člen je spojen s výstupním součtovým členem třetí signalizační větví a je dále připojen na vnější pulsační vstup a na pátý vývod generátoru řídicích signálů pro kotel. Výstupní součtový člen je potom napojen na šestý vývod generátoru řídicích signálů pro kotel, kdežto třetí součtový člen je dále napojen prvním vnějším spojem a druhým vnějším spojem na vstupní člen a čtvrtý součtový člen je dále napojen třetím vnějším spojem a čtvrtým vnějším spojem na vstupní člen.
Zabezpečovací zařízení podle vynálezu umožňuje svou strukturou, výběrem mezních teplot, teplotních diferenci a návaznostmi na řídicí automatiku dosažení optimálního přizpůsobení teploty páry okamžité teplotě kovu před vpuštěním páry do turbiny. Tím je možno dosáhnout maximálního zkrácení najížděcí doby turbiny bez ohrožení její životnosti, což u turbin s vysokými výkony představuje i značnou energetickou úsporu.
Na přiložených výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení vynálezu. Na obr. 1 je blokové schéma zabezpečovacího zařízení, na obr. 2 je schéma uspořádání generátoru mezí pro vysokotlaký díl, na obr. 3 je schéma uspořádání generátoru mezí pro středotlaký díl a na obr. 4 je schéma uspořádání generátoru řídicích signálů pro kotel.
Jak je patrno z obr. Ί, sestává zařízení podle vynálezu ze vstupního členu A, z generátoru В mezí pro vysokotlaký díl, z generátoru C mezí pro středotlaký díl a z generátoru D řídicích signálů pro kotel. Vstupní člen A je s generátory В, C, D mezí a řídicích signálů spojen výstupy B1, B2, B3, C1, C2, СЗ, C4, Dl, D2, D3,
D4,05, přičemž jsou spolu spojeny i generátor В mezí vysokotlakého dílu s generátorem D řídicích signálů pro kotel prvou přenosovou cestou BD a generátor C mezí pro středotlaký díl s generátorem D řídicích signálů pro kotel druhou přenosovou cestou CD. Do vstupního členu A směřují vnější vstupy S informací a z jednotlivých generátorů B, C, D mezí a řídicích signálů vystupují vývody B4, B5, C5, C6, D6, Ď7, z nichž vývody B4, B5, C5, C6 jsou napojeny na systém Z řízení turbiny; vývod D6 je napojen na signalizaci SA a vývod D7 na ovládací zařízení OK kotle. Mimo vstupní člen A jsou napojeny na generátor B mezí pro vysokotlaký díl čidlo P přehřátí páry vysokotlakého dílu turbiny třetím vstupem 24 a na generátor D řídicích signálů pro kotel zdroj KN kmitavého napětí vnějším pulzačním vstupem 170.
Podle obr. 2 sestává generátor B mezí pro vysokotlaký díl z prvního součtového členu 1, z prvního součinového členu 2 a z druhého součinového členu 3, které jsou vzájemně propojeny tak, že první součtový člen 1 je spojen s prvním součinovým členem 2 první větví 21 generátoru B mezí pro vysokotlaký díl a s druhým součinovým členem 3 druhou větví 31 generátoru B mezí pro vysokotlaký díl, přičemž první součinový člen 2 je s druhým součinovým členem 3 spojen spojovací větví 23. První součtový člen 1 je také opatřen prvním vnějším vstupem B11, který navazuje na první výstup B1 vstupního členu A a druhým vnějším vstupem B12, který navazuje na druhý výstup B2 vstupního členu A. Třetí výstup B3 vstupního členu A je napojen na třetí vnější vstup B13 druhého součinového členu 3, z nějž vychází také druhý vývod B5, směřující do systému Z řízení turbiny. Prvý vývod B4, směřující rovněž do systému Z řízení turbiny, vychází z prvního součinového členu 2, do nějž je také zaveden třetí vstup 24 od čidla P přehřátí páry vysokotlakého dílu turbiny.
Podle obr. 3 sestává generátor C mezí pro středotlaký díl z druhého součtového členu 4, ze třetího součinového členu 5 a ze čtvrtého součinového členu 6, které jsou vzájemně propojeny tak, že druhý součtový člen 4 je spojen se třetím součinovým členem 5 první větví 45 generátoru C mezí pro středotlaký díl, a se čtvrtým součinovým členem 6 druhou větví 46 generátoru C mezí pro středotlaký díl. Třetí součinový člen 5 je se čtvrtým součinovým členem 6 spojen druhou spojovací větví 56. Druhý součtový člen 4 je přitom opatřen pátým vnějším vstupem C12, na nějž je dále napojen pátý výstup C2 vstupního členu A a šestým vnějším vstupem C13, na nějž je dále napojen šestý výstup C3 vstupního členu A. Sedmý vnější vstup C14, navazující na sedmý výstup C4 vstupního členu A ústí do čtvrtého součinového členu 6, z nějž vychází čtvrtý vývod C6, dále napojený na systém Z řízení turbiny. Ze třetího součinového členu 5 vychází třetí vývod C5, rovněž napojený na systém Z řízení turbiny, přičemž do tohoto třetího součinového členu 5 ústí čtvrtý vnější vstup C11, navazující na čtvrtý výstup C1 vstupního členu A.
Podle obr. 4 sestává generátor D řídicích signálů z ovládacího logického členu 7, pátého součinového členu 8, prvého paměťového členu 9, třetího součtového členu 10, vstupního paměťového členu 11, šestého součinového členu 12, sedmého součinového členu 13, osmého součinového členu 14, druhého paměťového členu 15. čtvrtého součtového členu 16, signalizačního členu 17 a výstupního součtového členu 18. Přitom je ovládací logický člen 7 spojen s výstupním součtovým členem 18 druhou ovládací větví 187, se signalizačním členem 17 druhou větví 177 signalizace, s třetím součtovým členem 10 první ovládací větví 107 a se čtvrtým součtovým členem 16 první větví 167 signalizace. Pátý součinový člen 8 je spojen s prvním paměťovým členem 9 prvým paměťovým vstupem 89, prvý paměťový člen 9 je dále spojen se šestým součinovým členem 12 třetím paměťovým výstupem 129 a se třetím součtovým členem 10 · druhým · paměťovým vstupem 109. Vstupní paměťový člen 11 je spojen se šestým součinovým členem 12 první součinovou větví 112 a se sedmým součinovým členem 13 druhou součinovou větví 113, přičemž šestý součinový člen 12 · je ještě spojen s výstupním součtovým členem 18 třetí ovládací větví 180. Sedmý součinový člen 13 je dále spojen s druhým paměťovým členem 15 čtvrtým paměťovým výstupem 135 a s výstupním součtovým členem 18 druhou ovládací větví 138. Osmý součinový člen 14 je spojen s druhým paměťovým členem ‘ 15 pátým paměťovým vstupem 145 a tento druhý paměťový člen 15 je ještě spojen se čtvrtým součtovým členem 16 třetí ovládací větví 156. Signalizační člen 17 je ještě spojen s výstupním součtovým členem 18 třetí větví 178 signalizace. Spojení generátoru D řídicích signálů pro kotel se vstupním členem A ' je provedeno tak, že ovládací logický člen 7 je opatřen vnějším ovládacím vstupem D11, který navazuje na osmý výstup D1 vstupního členu A; pátý součinový člen 8 je opatřen osmým vnějším vstupem D12, který navazuje na devátý výstup D2 vstupního členu A, přičemž do pátého součinového členu 8 ústí i prvá přenosová cesta BD; třetí součtový člen 10 je spojen prvním vnějším spojem 190 a druhým vnější spojem 191, rovněž se vstupním členem A. Vstupní paměťový člen 11 je opatřen devátým vnějším vstupem D13, navazujícím na desátý výstup D3 vstupního členu A a desátým vnějším vstupem D14, navazujícím na jedenáctý výstup D4 vstupního členu A; osmý součinový člen 14 je opatřen jedenáctým vnějším vstupem D15, navazujícím na dvanáctý výstup D5 vstupního členu A, přičemž do osmého součinového členu 14 ústí také druhá přenosová cesta CD. Čtvrtý součtový člen 16 je spojen třetím vnějším spojem 200 a čtvrtým vnějším spojem 201 rovněž se vstupním členem A. Vnější pulsační vstup 170 je napojen na signalizační člen 17 generátoru D řídicích signálů pro kotel, jehož vývody D6 a D7 jsou uzpůsobeny tak, že pátý vývod D6 vychází ze signalizačního členu 17 a pokračuje dále do signalizace SA, kdežto šestý vývod D7 vychází z výstupního součtového členu 18 a pokračuje dále do ovládacího zařízení OK kotle.
Činnost zařízení podle vynálezu probíhá tak, že vnější vstupní informace . jsou přiváděny množinou vnějších vstupů S na vstupní člen A. Ztohoto vstupního členu A jsou informace v upraveném stavu vedeny k jednotlivým členům návazných generátorů B, C, D, z nichž vystupují signály pro systém Z řízení turbiny, signalizaci SA a pro ovládání ovládacího zařízení OK kotle. Z prvního výstupu B1 vstupního členu A vystupuje signál při teplotě admisní páry nižší, například než 350 °C. Tento signál je přiveden jednak na první vnější vstup B11 prvního součtového členu 1, a jednak na prvou přenosovou cestu BD pátého součinového členu 8. Z druhého výstupu B2 vstupního členu A vstupuje signál při rozdílu teploty admisní páry a teploty kovu vysokotlakého dílu turbiny menším, než například 110 °C a tento signál je přiveden na druhý vnější vstup B12 prvního součtového členu 1. Ze třetího výstupu B3 vstupního členu A vystupuje signál při rozdílu teploty admisní páry a teploty kovu vysokotlakého dílu turbiny větším, než například 40 °C a tento signál je přiveden na třetí vnější vstup B13 druhého součinového členu 3. Ze čtvrtého výstupu Cl vstupního členu A vystupuje signál při teplotě přihřáté páry vyšší, než například 220 °C a tento signál je přiveden na čtvrtý vnější vstup C11 třetího součinového členu 5. Z pátého výstupu C2 vstupního členu A je odebírán signál při teplotě přehřáté páry menší, než například 350 °C a je pak přiveden jednak na pátý vnější vstup C12 druhého součtového členu 4, a jednak na druhou přenosovou cestu CD osmého součinového členu 14. Z šestého výstupu C3 vstupního členu A je vyveden signál při rozdílu teploty přihřáté páry a teploty kovu středotlakého dílu turbiny menším, než například 80 °C a tento signál je přiveden na šestý vnější vstup C13 druhého součtového členu 4. Ze sedmého výstupu C4 vstupního členu A je vyveden signál při rozdílu teploty přihřáté páry a teploty kovu středotlakého dílu turbiny větším, než například 10 °C a tento signál je přiveden na sedmý vnější vstup C14 čtvrtého součinového členu 6. prostřednictvím osmého výstupu D1 vstupního členu A je na vnější ovládací vstup D11 ovládacího logického členu 7 přiváděn signál například z tlačítka v ovládací dozorně. Z devátého výstupu D2 vstupního členu A vychází signál při rozdílu teploty admisní páry a teploty kovu vysokotlakého dílu turbiny větším, než například 90 °C a tento signál je přiveden · na osmý vnější vstup B12 pátého součinového členu 8. Na desátý výstup D3 vstupního členu A je napojen devátý vnější vstup D13 vstupního paměťového členu 11. Toto spojení je určeno například pro přívod startovacího signálu z nezakresleného výstupního programovacího bloku řídícího procesoru. Na jedenáctý výstup D4 vstupního členu A je napojen desátý vnější vstup D14 vstupního paměťového členu 11 a toto spojení je určeno například pro blokovací signál, přiváděný ze zmíněného výstupního programovacího bloku řídicího procesoru. Z dvanáctého výstupu D5 vstupního členu A vystupuje signál při rozdílu teploty přihřáté páry a teploty kovu středotlakého dílu turbiny větším, než například 60 °C a na tento dvanáctý výstup D5 je napojen jedepáctý vnější vstup D15 osmého součinového členu 14. Na vnější pulsační vstup 170 signalizačního členu 17 je přiveden signál z centrálního zdroje KN kmitavého napětí. Na první vnější spoj 190 třetího součtového členu 10 je přiváděn signál při rozdílu teploty admisní páry a teploty kovu vysokotlakého dílu turbiny menším, než například 60 °C a na druhý vnější spoj 191 třetího součtového členu 10 je přiváděn signál při teplotě admisní páry nižší, než například 330 °C. Na třetí vnější spoj 200 čtvrtého součtového členu 16 je přiváděn signál při rozdílu teploty přihřáté páry a teploty kovu středotlakého dílu turbiny menším, než například 30 °C a na čtvrtý vnější spoj 201 čtvrtého součtového členu 16 je přiváděn signál při teplotě přihřáté páry menší, než například 330 °C. Prvý vývod B4, druhý vývod B5, třetí vývod C5 a čtvrtý vývod C6 jsou určeny pro vyvedení příslušných signálů jako vstupních podmínek do systému Z řízení turbiny. Pátý vývod D6 je určen pro vyvedení signálu například do ovládací dozorny. Šestý vývod D7 je určen pro vyvedení signálu například k ovládacímu zařízení OK kotle. Třetí vstup 24 je určen pro přivedení signálu hodnoty přehřátí páry od čidla P tohoto přehřátí vysokotlakého dílu turbiny.
Pokud teplota vstupní páry a teplotní diference jsou v mezích u generátoru B mezí pro vysokotlaký díl a u generátoru C mezí pro středotlaký díl, objeví se signály na třetím vstupu 24 a třetím vývodu C5.Tím se uvolní řídicí postup řídícího procesoru až do té doby, kdy je ohřátí vysokotlakého a středotlakého dílu turbiny v mezích. To znamená, když se objeví signály na druhém vývodu B5 a čtvrtém vývodu C6. Týto signály potom představují základní podmínky pro uvolnění najíždění turbiny na provozní otáčky. Při překročení dalších teplotních mezí, případně diferencí, je v činnosti generátor D řídicích signálů pro kotel a šestým vývodem D7 je vysílán signál například pro zastavení tepelného trendu kotle. Tento signál je podmíněn činností vstupního paměťového členu ' 11, který je možno naaktivovat pouze v příslušné oblasti najížděcího programu, to znamená ve fázi prohřívání turbiny a najíždění na provozní otáčky až do nafázování. Stav, při kterém je vysílán signál na zastavení trendu tepelného příkonu kotle, je současně indikován prostřednictvím signalizačního členu 17. Zastavení trendu na kotli je možno provésttaké ručně, pomocí ovládacího logického členu 7.
Signál z prvého vývodu B4 prvního součinového členu 2 generátoru mezí pro vysokotlaký díl je jediným nutným a dostačujícím signálem z hlediska teplotního přizpůsobení admisní páry pro první vpuštění páry
do turbiny za účelem najetí na otáčky. Druhý vývod B5 druhého součinového členu 3 generátoru B mezí pro vysokotlaký díl vydává signál, který je jediným nutným a postačujícím signálem z hlediska teplotního přizpůsobení admisní páry pro najetí turbiny na provozní otáčky, nafázování a zatížení na minimální základní výkon. U parních turbin s přihříváním páry je signál z třetího vývodu C5 třetího součinového členu generátoru C mezí pro středotlaký díl jediným nutným a postačujícím signálem z hlediska teplotního přizpůsobení přihřáté páry pro najetí na otáčky a signál ze čtvrtého vývodu C6 čtvrtého součinového členu generátoru C mezí pro středotlaký díl je jediným nutným a postačujícím signálem z hlediska teplotního přizpůsobení přihřáté páry pro najetí na provozní otáčky, nafázování a zatížení na minimální základní výkon. Pátý vývod D6 a šestý vývod D7 mohou být využity při řízení kotle podle teplotního stavu turbiny pro snažší přizpůsobení teplot admisní a přihřáté páry teplotám vysokotlakého a středotlakého dílu turbiny. U parních turbin bez přihřívání páry je možné odpojit generátor C mezí pro středotlaký díl a v generátoru D řídicích signálů pro kotel sedmý součinový člen 13, osmý součinový člen 14, druhý paměťový člen 15 a čtvrtý součtový člen 16.
Zabezpečovacího zařízení podle vynálezu lze využít také jen s optickou indikací vysílaných signálů, kdy potřebné zásahy provádí obsluha ručně. Možnost využití zabezpečovacího zařízení podle vynálezu je dána obecně u všech binárních automatik pro řízení turbosoustrojí.
Claims (4)
- PŘEDMĚT VYNÁLEZU1. Zabezpečovací zařízení pro optimální samočinné určování začátku najížděcího procesu turbosoustrojí, sestávající ze vstupního členu, opatřeného vnějšími vstupy informací a výstupy, a ze souboru generátorů mezí a generátorů řídicích signálů, opatřených vnějšími vstupy a vývody, vyznačené tím, že vstupní člen (A) je spojen s generátorem (B) mezí pro vysokotlaký díl prvním výstupem (B1), druhým výstupem (B2) a třetím výstupem (B3), s generátorem (C) mezí pro středotlaký díl je spojen čtvrtým výstupem (C1), pátým výstupem (C2), šestým výstupem (C3) a sedmým výstupem (C4),s generátorem (D) řídicích signálů pro kotel je spojen osmým výstupem (D1), devátým výstupem (D2), desátým výstupem (D3), jedenáctým výstupem (D4), prvním vnějším spojem (190), druhým vnějším spojem (191), třetím vnějším spojem (200) a čtvrtým vnějším spojem (201), a tento generátor (D) řídicích signálů pro kotel je dále spojen s prvým výstupem (B1) vstupního členu (A) prvou přenosovou cestou (BD) a s pátým výstupem (02) vstupního členu (A) je spojen druhou přenosovou cestou (CD), zatímco generátor (B) mezí pro vysokotlaký díl je ještě připojen třetím vstupem (24) k čidlu (P) přehřátí páry vysokotlakého dílu turbiny, kdežto generátor· (D) řídicích signálů pro kotel je ještě připojen ke zdroji (KN) kmitavého napětí vnějším pulsačním vstupem (170), přičemž dále první vývod (B4) a druhý vývod (B5) generátoru (B) mezí pro vysokotlaký díl, třetí vývod (C5) a čtvrtý vývod (C6) generátoru (C) mezí pro středotlaký díl jsou připojeny k systému (Z) řízení turbiny, kdežto pátý vývod (D6) generátoru (D) řídicích signálů pro kotel je připojen k signalizaci (SA) a šestý vývod (D7) generátoru (D) řídicích signálů pro kotel je připojen k ovládacímu zařízení (OK) kotle.
- 2. Zabezpečovací zařízení podle bodu 1, v němž generátor mezí pro vysokotlaký díl obsahuje součtový člen a dvojici součinových členů, vyznačené tím, že první vnější vstup (B11) prvního součtového členu (1) je připojen k prvnímu výstupu (B1) vstupního členu (A), druhý vnější vstup (B12) prvního součtového členu (1) je připojen ke druhému výstupu (B2) vstupního členu (A), a že první součtový člen (1) je spojen s prvním součinovým členem (2) první větví (21) generátoru (B) mezí pro vysokotlaký díl a s druhým součinovým členem (3) je spojen druhou větví (31) generátoru (B) mezí pro vysokotlaký díl, kdežto první součinový člen (2) je s druhým součinovým členem (3) spojen spojovací větví (23), a třetí vnější vstup (B13) druhého součinového členu (3) je připojen ke třetímu výstupu (B3) vstupního členu (A), zatímco první součinový člen (2) je ještě připojen ke třetímu vstupu (24) a k prvému vývodu (B4) a druhý součinový člen (3) je připojen ke druhému vývodu (B5) generátoru (B) mezí pro vysokotlaký díl.
- 3. Zabezpečovací zařízení podle bodů 1 a 2, v němž generátor mezí pro středotlaký díl obsahuje druhý součtový člen a třetí a čtvrtý součinový člen, vyznačené tím, že pátý vnější vstup (C12) druhého součtového členu (4) je připojen k pátému výstupu (C2) vstupního členu (A), šestý vnější vstup (C13) druhého součtového členu (4) je připojen k šestému výstupu (C3) vstupního členu (A), druhý součtový člen (4) je spojen se třetím součino\v?m členem ( 5) prr/ní větví ( 45) generátoru (C) mezí pro středotlaký díl a se čtvrtým součinovým členem (6) druhou větví (46) generátoru (C) mezí pro středotlaký díl a třetí součinový člen (5) je spojen se čtvrtým součinovým členem (6) druhou spojovací větví (56), kdežto sedmý vnější vstup (C14) čtvrtého součinového členu (6) je připojen k sedmému výstupu (C4) vstupního členu (A) a třetí součinový člen (5) je ještě připojen svým čtvrtým vnějším vstupem (C1 1) ke čtvrtému výstupu (C1) vstupního členu (A) a ke třetímu vývodu (C5), kdežto čtvrtý součinový člen (6) je připojen ke čtvrtému vývodu (C6).
- 4. Zabezpečovací zařízení podle bodů 1 až 3, v němž generátor řídicích signálů pro kotel sestává z ovládacího logického členu, souboru součtových, součinových a paměťových členů a ze signalizačního členu, vyznačené tím, že vnější ovládací vstup (D1 1) ovládacího logického členu (7) je připojen k osmému výstupu (D1) vstupního členu (A), osmý vnější vstup (D12) pátého součinového členu (8) je připojen k devátému výstupu (D2) vstupního členu (A), devátý vnější vstup (D13) vstupního paměťového členu (11) je připojen k desátému výstupu (D3) vstupního členu (A), desátý vnější vstup (D14) vstupního paměťového členu (11) je připojen k jedenáctému výstupu (D4) vstupního členu (A), jedenáctý vnější vstup (D15) je připojen ke dvanáctému výstupu (D5) vstupního členu (A) a k pátému součinovému členu (8) je ještě připojena prvá přenosová cesta (BD), kdežto k osmému součinovému členu (14) je ještě připojena druhá přenosová cesta (CD), přičemž ovládací logický člen (7) je připojen ke třetímu součtovému členu (10) první ovládací větví (107), ke čtvrtému součtovému členu (16) prvou větví (167) signalizace, k signalizačnímu členu (17) druhou větví (177) signalizace a k výstupnímu součtovému členu (18) druhou ovládací větví (187), kdežto pátý součinový člen (8) je spojen s prvním paměťovým členem (9) prvým paměťovým vstupem (89), kterýžto prvý paměťový člen (9) je dále spojen se šestým součinovým členem (12) třetím paměťovým výstupem (129) a se třetím součtovým členem (10) je spojen druhým paměťovým vstupem . ... (109), a přičemž vstupní paměťový člen (11) je spojen se šestým součinovým členem (12) první součinovou větví (112) a se sedmým součinovým členem (13) druhou součinovou větví (113) a šestý součinový člen (12) je dále spojen s výstupním součtovým členem (18) třetí ovládací větví (180), sedmý součinový člen (13) je dále spojen s druhým paměťovým členem (15) čtvrtým paměťovým výstupem (135) a s výstupním součtovým členem (18) druhou ovládací větví (138), a přitom dále osmý součinový člen (14) je spojen s druhým paměťovým členem (15) pátým paměťovým vstupem (145), a tento druhý paměťový . člen (15) je dále spojen se čtvrtým součtovým členem (16) třetí ovládací větví (156), kdežto signalizační člen (17) je spojen s výstupním součtovým členem (18) třetí signalizační větví (178) a je dále připojen na vnější pulsační vstup (170) a na pátý vývod (D6) generátoru (D) řídících signálů pro kotel, výstupní součtový člen (18) je potom napojen na šestý vývod generátoru (D) řídicích signálů pro kotel, kdežto třetí součtový člen (10) je dále napojen prvním vnějším spojem (170) a druhým vnějším spojem (171) na vstupní člen (A ) a čtvrtý součtový člen (16) ' je dále napojen třetím vnějším spojem (200) a čtvrtým vnějším spojem (201) na vstupní člen (A).
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS814375A CS196576B1 (en) | 1975-12-02 | 1975-12-02 | Securing appliance for optimal automatic determination of the beginning of the turboset starting pocess |
| DE19762652031 DE2652031C2 (de) | 1975-12-02 | 1976-11-15 | Anfahrschaltung in einer Regelungseinrichtung von Turbinen |
| CH1514276A CH614264A5 (en) | 1975-12-02 | 1976-12-01 | Safety device for optimum, automatic determination of the beginning of the starting process in turbo systems |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS814375A CS196576B1 (en) | 1975-12-02 | 1975-12-02 | Securing appliance for optimal automatic determination of the beginning of the turboset starting pocess |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS196576B1 true CS196576B1 (en) | 1980-03-31 |
Family
ID=5431608
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS814375A CS196576B1 (en) | 1975-12-02 | 1975-12-02 | Securing appliance for optimal automatic determination of the beginning of the turboset starting pocess |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| CH (1) | CH614264A5 (cs) |
| CS (1) | CS196576B1 (cs) |
| DE (1) | DE2652031C2 (cs) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE4438835C2 (de) * | 1994-10-24 | 1997-06-05 | Ver Energiewerke Ag | Verfahren und eine Anordnung zur Bildung eines Signals zum Hochfahren des Hochdruckteiles einer Dampfturbine |
-
1975
- 1975-12-02 CS CS814375A patent/CS196576B1/cs unknown
-
1976
- 1976-11-15 DE DE19762652031 patent/DE2652031C2/de not_active Expired
- 1976-12-01 CH CH1514276A patent/CH614264A5/xx not_active IP Right Cessation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE2652031C2 (de) | 1985-07-11 |
| CH614264A5 (en) | 1979-11-15 |
| DE2652031A1 (de) | 1977-06-08 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| AU2009315819B2 (en) | Method for operating a waste heat steam generator | |
| US4060990A (en) | Power generation system | |
| CS196576B1 (en) | Securing appliance for optimal automatic determination of the beginning of the turboset starting pocess | |
| JP4126108B2 (ja) | ガスタービンコンバインドプラント、その運転方法、及びガスタービン高温部蒸気冷却システム | |
| US4149386A (en) | System to control low pressure turbine temperatures | |
| JP2692973B2 (ja) | 複合サイクルプラントの蒸気サイクル起動方法 | |
| US3898842A (en) | Electric power plant system and method for operating a steam turbine especially of the nuclear type with electronic reheat control of a cycle steam reheater | |
| WO2020255719A1 (ja) | 発電プラント | |
| KR20190137926A (ko) | 증기 터빈 로터 추력의 동적 평형을 위한 시스템 및 방법 | |
| US6098009A (en) | Method and device for controlling turbomachines | |
| JP2004060496A (ja) | 蒸気タービン制御装置 | |
| JP2528162B2 (ja) | 低圧タ―ビンバイパス制御装置 | |
| JP2554704B2 (ja) | タービン制御装置 | |
| SU966250A1 (ru) | Способ регулировани режима работы теплофикационной турбины | |
| JP2523493B2 (ja) | タ―ビンバイパス系統 | |
| JPH0427703A (ja) | コンバインドサイクル発電プラントのバイパスダンパー制御方法 | |
| SU1627739A2 (ru) | Устройство дл защиты блочной паротурбинной установки | |
| JPH01313605A (ja) | 複合発電装置 | |
| JP2000170503A (ja) | 火力プラントの制御装置及び火力プラントの制御方法 | |
| JPH04110507A (ja) | コンバインドサイクル発電設備における過熱器・再熱器の蒸気温度制御装置 | |
| JP3672587B2 (ja) | 複合サイクル発電プラントの補助蒸気供給装置 | |
| JP2581610B2 (ja) | 多重化コントローラ制御システム | |
| US2175875A (en) | Turbine protective arrangement | |
| JPS59170410A (ja) | タ−ビンバイパス弁のスタンバイ方法 | |
| RU1778444C (ru) | Устройство автоматического регулировани температуры перегретого пара в парогенераторе |