CS206043B1 - Heat input control circuitry of an energy block equipped with two boilers and one turbine - Google Patents

Heat input control circuitry of an energy block equipped with two boilers and one turbine Download PDF

Info

Publication number
CS206043B1
CS206043B1 CS454879A CS454879A CS206043B1 CS 206043 B1 CS206043 B1 CS 206043B1 CS 454879 A CS454879 A CS 454879A CS 454879 A CS454879 A CS 454879A CS 206043 B1 CS206043 B1 CS 206043B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
load
output
input
adder
multiplier
Prior art date
Application number
CS454879A
Other languages
English (en)
Italian (it)
Inventor
Jan Kriska
Pavel Pachovsky
Original Assignee
Jan Kriska
Pavel Pachovsky
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jan Kriska, Pavel Pachovsky filed Critical Jan Kriska
Priority to CS454879A priority Critical patent/CS206043B1/cs
Publication of CS206043B1 publication Critical patent/CS206043B1/cs

Links

Landscapes

  • Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)

Description

Vynález se týká zapojení regulace tepelného příkonu bloku, •vybaveného dvěma kotli a jedriou turbinou.
Neustálý růst spotřeby elektrické energie vede k trvalému zvyšování jednotkových výkonů energetických bloků. Jejich Velikost dosahuje v současné době 500, 1000 i více MW. Aby bylo dosaženo vysoké spolehlivosti při zachování přijatelných rozměrů parního kotle, používá Se paralelní připojení dvou kotlů k jedné turbině. Z provozních; důvodů je často žádoucí, aby oba kotle pracovaly při různém výkonu, a to ve všech provozních stavech, t. j. jak v ustáleném výkonu, tak i při spouštění a odstavování. Tento provozní požadavek ukazuje, že stávající zapopojení regulace tepelného příkonu, používané u energetických bloků, tvořených jedním kotlem a jednou turbinou, není v daném případě vhodný, neboť u duobloku musíme regulovat nezávisle na sobě dva různé tepelné příkony tak, aby jejich 'součet pokrýval'celý požadovaný výkon bloku. Paralelní připojení kotlů do jednoho směšovacího kusu, které se běžně používá z důvodu vyrovnání tlaku a teplot páry z obou kotlů, způsobuje, že jakékoliv změny průtoku páry jednoho z obou kotlů se snaží vyrovnat druhý kotel. Toto nežádoucí samovolné kolísání výkonu je nepříznivé a může, kromě jiného vést napr. k přetěžování jednoho' z parních kotlů. Zvláště nepříznivá je situace, když se v kotli spalují méněhodnotná paliva, jejichž fyzikálněchemické vlastnosti se trvale náhodně mění. Tyto změny vedou k neměřitelnému kolísání tepelného příkonu a tím i parního kotle.
Uvedený nedostatek odstraňuje zapojení regulace podle vynálezu, s rozdělovačem zatížení a parotněry, jehož podstata spočívá v tom, že rozdělovač zatížení je zapojen jednak na regulátor zatížení bloku, jednak na regulátor rozdělení zatížení.
Rozdělovač zatížení je vytvořen z druhé násobičky připojené jedním vstupem na třetí sečítací člen a druhým vstupem na regulátor zatížení bloku, jehož výstup, je současně spojen s třetím odečítacím členem, spojeným rovněž druhou násobičkou. Paroměry jsou spojeny s prvním sečítacím členem a prvním odečítacím členem, přičemž výstup prvního odečítacího členu je připojen na čtvrtý sečítací člen, kdežto první sečítací člen je zapojen společně s výstupem druhého1 odečítacího členu na první násobičku, spojenou svým výstupem s proporcionálním členem, připojeným na výstupu na druhý vstup čtvrtého sěčítacího členu, přičemž výstup čtvrtého· sečítacíhoi členu tvoří vstup integrátoru, spojeného· společně se štavěd296043 lem rozdělovače zatížení se třetím sečítacím členem propojeným na· druhou násobičku a při čemž vstupní strana druhého odečítacího členu je spojena jednak se stavědlem rozdělovače zatížení, jednak se stavědlem rovnováhy zatížení.
Využitím zapojení regulace podle vynálezu se docílí kvalitnější a rychlejší správné rozdělení výkonů mezi oba parní kotle připojené' na jednu turbinu a to jak v případech, kdy je změna rozdělení požadována provozní obsluhou, tak i v případech, kdy dojde k nežádoucí změně tepelného příkonu u jednoho z kotlů. Tím je dosaženo· menšího· kolísání parametrů vyráběné páry, zvýšení průměrné účinnosti bloku kotel-turbina, prodloužení jeho životnosti, zvýšení provozní spolehlivosti a v neposlední, míře i značného odlehčení provozní obsluhy od nebezpečných zásahů.
Příklad provedení' zapojení regulace podle , vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, představujícím schéma zapojení regulace podle vynálezu.
Regulace sestává z regulátoru 1 zatížení bloku, regulátoru'2 rozdělení zatížení a rozdělovače 3 zatížení. Regulátor 2 rozdělení zatížení sestává z prvního sečítacího členu 4 a prvního· odečítacího členu 5, které jsou na Vstupní straně připojeny na paroměry 6, obou kotlů, přičemž výstup z prvního· odečítacího· členu 3 je spojen se třetím sečítacím členem 8, kdežto výstup prvního sečítacího členu 4 je napojen na první násobičku 9, jejíž druhý vstup je připojen k výstupu druhého odečítacího členu 10, spojeného svými vstupy Se stavědlem 11 regulátoru 2 zatížení a stavědlem 12 rovnováhy zatížení.

Claims (3)

  1. PŘEDMĚT
    1. Zapojení regulace tepelného příkonu energetického bloku, vybaveného dvěma kotli a jednou turbinou s rozdělovačem zatížení a paroměry, vyznačené tím, že rozdělovač (3) zatížení je zapojen jednak na regulátor (lj zatížení bloku, jednak na regulátor (2) rozdělení zatížení.
  2. 2. Zapojení regulace podle bodu 1, vyzna> čující se tím, že rozdělovač (3j zatížení je vytvořen z druhé násobičky (16) připojené jedním vstupem na druhý sečítací člen (15 j a druhým vstupem na regulátor (1) zatížení bloku,, jehož výstup je současně spojen s třetím odečítacím členem (17), spojeným rovněž s druhou násobičkou (16)’.
  3. 3. Zapojení regulace podle bodu 1, vyznačující se tím, že paroměry (6, 7) jsou spojeny s prvním sečítacím členem (4) a
    Proporcionální člen 13 je spojený na vstupu s první násobičkou 9 a na výstupu se třetím sečítacím členem 8, působícím na integrátor
    14. Spojení druhého sečítacího členu 15 s integrátorem 14 a stavědlem 11 regulátoru 2 zatížení ve druhém sečítacím členu 15 vytváří privní vstupní signál rozdělovače 3 zatížení. Druhý vstupní signál rozdělovače 3 zatížení se získává z regulátoru 1 zatížení bloku.
    Rozdělovač 3 zatížení sestává z druhé násobičky 18, jejímiž dvěma vstupy jsou výstup z regulátoru 1 zatížení hloku a výstup z druhého sečítacího členu 15, která vytváří jednak první vstup třetího odečítacího členu 17, jednak druhý výstup B z rozdělovače 3 zatížení, přičemž první výstup A rozdělovače 3 zatížení je vytvářen třetím odečítacím členem 17, jehož druhým vstupem je výstup z regulátoru 1 zatížení bloku.
    Regulátor 1 zatížení bloku může být s výhodou proveden například podle čsl. autorského· osvědčení č. 179882.
    Činnost zapojení podle vynálezu je taková, že ve všech případech, kdy skutečné zatížení obou kotlů, představované údaji paroměrů 6, 7 odpovídá na stalvědle 11 regulátoru 2 zatížení nastavenému zatížení, je in; tegrátor 14 v klidu. Jakákoliv změna rozdělení zatížení, ať už je způsobena stavědlem 11 rozdělovače 3 zatížení, nebo změnou výhřevnosti paliva v libovolném z kotlů, způsobí změnu výroby páry měřenou paroměry 6,7, změnu výstupu integrátoru' 14 v závislosti na nerovnováze třetího sečítacího členu 8, a tím i změnu žádaného rozdělení zatížení na druhé násobičce 18.
    VYNALEZU prvním odečítacím členem (5), přičemž výstup prvního· odečítacího členu (5) je připojen na třetí sečítací člen (8), kdežto první sečítací člen (4) je zapojen společně s výstupem druhého odečítacího členu (10) na první násobičku (9) spojenou Svým výstupem s proporcionálním členem (13), připojeným,na výstupu na druhý vstup třetího sečítacího· členu (8); přičemž výstup třetího sečítacího členu (8) tvoří vstup integrátoru (14), spojeného společně se stavědlem (11) regulátoru (2) zatížení se druhým sečítacím členem (15), propojeným na druhou násobičku (16) a přičemž vstupní strana druhého· odečítacího členů (10) je spojena jednak se stavědlem (11) regulátoru (2) zatížení jednak se stavědlem (12) rovnováhy zatížení. .
CS454879A 1979-06-29 1979-06-29 Heat input control circuitry of an energy block equipped with two boilers and one turbine CS206043B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS454879A CS206043B1 (en) 1979-06-29 1979-06-29 Heat input control circuitry of an energy block equipped with two boilers and one turbine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS454879A CS206043B1 (en) 1979-06-29 1979-06-29 Heat input control circuitry of an energy block equipped with two boilers and one turbine

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS206043B1 true CS206043B1 (en) 1981-06-30

Family

ID=5388501

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS454879A CS206043B1 (en) 1979-06-29 1979-06-29 Heat input control circuitry of an energy block equipped with two boilers and one turbine

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS206043B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4069675A (en) Method of optimizing the performance of a multi-unit power
US10601226B2 (en) Advanced uninterruptable power module controller and method of operating same
US3423285A (en) Temperature control for a nuclear reactor
EP0363979A3 (en) Waste heat recovery boiler system and method of operating the same
JP2019027398A (ja) コンバインドサイクル発電プラントおよびコンバインドサイクル発電プラントの制御方法
US4551796A (en) Liquid level control system for vapor generator
US4074360A (en) Fuel and feedwater-monitoring system of a once-through steam generator
US4272962A (en) Pressure controller for dual purpose steam turbine power plant
RU2757521C1 (ru) Система и способ регулирования расхода топлива для парового котла
FI58681C (fi) Med eldstad foersedd eller med gas uppvaermbar aonggenerator
CS206043B1 (en) Heat input control circuitry of an energy block equipped with two boilers and one turbine
US3109102A (en) Control system for electrical generating units
JPH0461464B2 (cs)
US3183897A (en) Superheat control
JP3930426B2 (ja) 燃料電池複合発電システム
US4412136A (en) Load control for energy converters
Steinberg et al. The theory of incremental rates and their practical Application to load division—Part I
CN205450588U (zh) 一种基于发热量的锅炉控制参数动态调整装置
EP0663575B1 (en) Control for operating boilers and devices for generating heat and power
JP6668420B2 (ja) 送電電力量制御装置および分散型発電設備
RU61349U1 (ru) Система автоматического регулирования мощности парогазовой установки с воздействием на регулирующие органы газотурбинной установки и паровой турбины
US3388553A (en) Control system for a turbogenerator and once-through steam generator plant
JP2749123B2 (ja) 発電プラントの制御方法及び装置
Xu et al. Coordinative control of CHP generation and battery for frequency response
Dickey Controllability of high-pressure high-temperature reheat steam plants