CS213744B1 - Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru - Google Patents

Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru Download PDF

Info

Publication number
CS213744B1
CS213744B1 CS891479A CS891479A CS213744B1 CS 213744 B1 CS213744 B1 CS 213744B1 CS 891479 A CS891479 A CS 891479A CS 891479 A CS891479 A CS 891479A CS 213744 B1 CS213744 B1 CS 213744B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
pressure
switch
output
control loop
turbine
Prior art date
Application number
CS891479A
Other languages
English (en)
Inventor
Frantisek Pokorny
Vaclav Weinfurt
Original Assignee
Frantisek Pokorny
Vaclav Weinfurt
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 Frantisek Pokorny, Vaclav Weinfurt filed Critical Frantisek Pokorny
Priority to CS891479A priority Critical patent/CS213744B1/cs
Publication of CS213744B1 publication Critical patent/CS213744B1/cs

Links

Landscapes

  • Control Of Turbines (AREA)

Description

Vynález se týká zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru, které zamezuje odpojení turbosoustrojí od sítě v případě vypnutí hlavních cirkulačních čerpadel jaderného reaktoru.
Současná řešeni nepoužívají zabezpečení turbin na sytou páru proti poklesu tlaku v hlavním parním kolektoru sekundárního okruhu jaderné elektrárny, způsobeného například výpadkem hlavních cirkulačních čerpadel. Přitom je známo, že v případě použití například čtyř hlavních cirkulačních čerpadel dochází při výpadku jednoho z nich ke snížení výkonu jaderného reaktoru asi o 25 % a při výpadku dvou hlavních cirkulačníoh čerpadel se výkon jaderného reaktoru sníží dokonce asi o 50 %·
V dosavadní praxi jsou používány dva druhy regulace parních turbin na sytou páru v závislosti na jejioh začlenění do regulační smyčky, a to zejména v případech, kdy jsou na jeden jaderný reaktor napojeny dvě nebo i víoe parních turbin. 'V těohto případech jsou buď věeohny turbiny zapojeny do smyčky regulace výkonu, nebo některá z nich je zapojena do smyčky regulace tlaku vstuphí páry. Jsou-li všechny turbiny zapojeny do smyčky regulace výkonu, dochází v případě enormního poklesu tlaku vstupní páry například při vypnutí hlavního oirkulačního čerpadla k odstavení turbin. Je-li některá z turbin zapojena do smyčky regulace tlaku vstupní páry, dojde při značném poklesu tohoto tlaku například vypnutím dvou ee čtyř hlavních cirkulačníoh čerpadel rovněž k odstavení tuxbin. Pouze v případě menSíoh tlakových poruoh je turbina, zapojená do smyčky regulace tlaku, schopna zpracovat roz213 744 £
díl tlaku, avšak za cenu značné zmény svého výkonu.
Popsané nevýhody podstatně omezuje zapojení regulační smyčky elektronloké regulace turbin na sytou péru, sestávající z korektoru tlaku, alespoň jednoho spínače a jednoho přepínače, z logického členu a z tlakového analyzátoru. Podstata tohoto zapojení spočívá v tom, že k výstupu tlakového analyzátoru je připojen vstup korektoru tlaku, jehož výstup je připojen ke spínači, jehož kontakt je spojen s prvním součtovým členem snyčky regulace výkonu, kdežto spínač je připojen k prvnímu výstupu logického členu, jehož vstupy jsou připojeny k vyhodnocovacímu obvodu funkoe cirkulačních čerpadel jaderného reaktoru, a druhý výstup tohoto logického členu je připojen k přepínači smyčky regulaoe výkonu.
Podstatnou výhodou zapojení regulační smyčky podle vynálezu je zajiětění tlakové úrovně vstupní páry nad odstavovaoí mezí, takže nedoohází k odstavování turbin, a tím ani k energetiokým ztrátám a snižování životnosti turbin.
Jeden z příkladů praktiokého provedení zapojení regulační smyčky elektronické regulaoe turbin na sytou páru je znázorněn na připojeném výkresu, který zobrazuje blokové sohéma tohoto zapojení a jeho včleněni do obvodu regulaoe výkonu turbin za bezpóruohového provozu.
Jak je z tohoto výkresu zřejmé, sestává zapojení podle vynálezu z korektoru £ tlaku se vstupem 10 a výstupem ££, ze spínače 2 s kontaktem 13. z přepínače £ s prvním kontaktem 14 a druhým kontaktem 15. z logiokého členu £ s prvním výstupem 40 a s druhým výstupem 41 a se vstupy 42. z tlakového analyzátoru £ s výstupem 50 a z prvního součtového členu £.
Toto zapojení jé připojeno k obvodu regulaoe výkonu turbiny 100 sepnutím kontaktu 13 spínače £ a tím jeho připojením k součtovému členu 6 a k vedení 60 zadáné hodnoty výkonu turbiny 100: k hlavnímu parnímu kolektoru 70 je zapojení podle vynálezu připojeno výstupem 50 tlakového analyzátoru £.
V logickém členu £ se zpracovávají signály Rq o stavu hlavních oirkulačníoh čerpadel, která nejsou na výkresu zakreslena. Za bezporuchového provozu je výetup 11 korektoru £ tlaku odpojen od kontaktu 13 spínače £. Protože signál Ρθ odchylky tlaku vstupní páry nedosahuje aktivační hodnoty, je chod turbiny 100 řízen signálem Rg zadaného výkonu, který vyoházl ze zadávajícího členu 61 přes první součtový člen £ ke druhému součtovému 62. V něm ee setkává se signálem Ns skutečného výkonu, načež jako signál NQ výkonové odohylky pokračuje do regulátoru 66 výkonu a dále přes první kontakt 14 přepínače £ do ovládaoího členu 67 reguA lačních ventilů £ turbiny 100. Signál PQ odchylky tlaku páry v hlavním parním kolektoru 70 se přitom vytváří v tlakovém analyzátoru £ jako rozdíl signálu Pz zadaného tlaku páry a signálu Pg skutečného tlaku páry. Signál Ρθ odohylky tlaku vstupní páry vystupuje z tlakového analyzátoru £ výstupem 50 a vstupuje do korektoru £ tlaku jeho vstupem £0. V korektoru £ tlaku je zpracována hodnota signálu Ρθ odohylky tlaku na vhodnou hodnotu AP změny výkonu, která je přes kontakt ]£ spínače £ zavedena do obvodu zadaného výkonu Hz smyčky regulace výkonu turbiny 100 v případě, že došlo k odpojení hlavníoh oirkulačníoh čerpadel. Sepnutí spínače 2 v případě výpadku hlavníoh oirkulačníoh čerpadel provede logioký člen £ prostřednictvím svého výstupu 40. Dojde-li k poruše hlavního cirkulačního čerpadla a tím i k poklesu skutečného tlaku páry v hlavním parním kolektoru £0, vydá logioký člen £ z prvního výstupu £0 oovel spínači £ k přepnutí na kontakt 1£. Tím se připojí korektor £ tlaku k prv3
I
213 744 nímu součtovému členu £ a k vedení 60 zadaného výkonu. Korektor £ tlaku má působnost omezenou pouze na snižování zadaného výkonu Ng turbiny 100 v případš, že skutečný tlak páry v hlavním parním kolektoru 70 klesne pod hodnotu jmenovitého tlaku páry. Vlivnost korektoru £ tlaku je taková, že klesne-li tento skutečný tlak páry až na odstavovací mez, korektor £ tlaku úplnč odlehči turbinu 100. takže nedojde k jejímu odstavení.
Logický člen £ svým druhým výstupem 41 vydává povel přepínači £ k přepnutí na druhý kontakt
12. čímž připojí ruční ovládání ventilů £ k ovládacímu členu 67 turbiny 100» Připojením regulátoru 66 výkonu na ruční ovládání £ ventilů 8 turbiny 100 jo korektor £ tlaku vyřazen z činnosti. Stejného účinku je možno dosáhnout ručním přestavením přepínače £ z prvního kontaktu 14 na druhý kontakt 15. Korektor £ tlaku je možno vyřadit z činnosti pouze popsanými dvčma způsoby.
Dojde-li k obnovení jmenovitého tlaku páry γ hlavním parním kolektoru 70 například obnovením činnosti hlavních cirkulačních čerpadel, zruší se hodnota signálu Rg o stavu hlavních cirkulačních čexpadel a logický člen £ vydá povel k rozpojení spínače 2 a současně k připojení přepínače £ do základní polohy.

Claims (1)

  1. Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru, sestávající z korektoru tlaku, alespoň jednoho spínače a jednoho přepínače, z logického členu a z tlakového analyzátoru vyznačené tím, že k výstupu (50) tlakového analyzátoru (5) je připojen vstup (10) korektoru (1) tlaku, jehož výstup (11) je připojen ke spínači (2), jehož kontakt (13) je spojen s prvním součtovým členem (6) smyčky regulace výkonu, kdežto spínač (2) je připojen k prvnímu výstupu (40) logického členu (4), jehož vstupy (42) jsou připojeny k vyhodnocovacímu obvodu funkce cirkulačních čexpadel jaderného reaktoru, a druhý výstup (41) tohoto logiokého členu (4) je připojen k přepínači (3) smyčky regulace výkonu.
CS891479A 1979-12-18 1979-12-18 Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru CS213744B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS891479A CS213744B1 (cs) 1979-12-18 1979-12-18 Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS891479A CS213744B1 (cs) 1979-12-18 1979-12-18 Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS213744B1 true CS213744B1 (cs) 1982-04-09

Family

ID=5440362

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS891479A CS213744B1 (cs) 1979-12-18 1979-12-18 Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS213744B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN115930200B (zh) 高温堆主蒸汽压力控制系统和方法
US5224445A (en) Boiler water liquid level control
CS213744B1 (cs) Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru
CN109974028B (zh) 一种660mw超临界燃煤机组停机不停炉的优化方法
RU2156865C2 (ru) Система регулирования для регулирования частоты вращения турбины, а также способ регулирования частоты вращения турбины при сбросе нагрузки
CN114296341B (zh) 发电机组的控制方法及相关设备
US4495899A (en) Low pressure relief valve assembly for high pressure boiler
CN215982018U (zh) 自力式喷水与电动喷水互补的蒸汽旁排系统
JP2578328B2 (ja) 背圧タ−ビン発電機の出力制御方法
JP3673295B2 (ja) ボイラの再熱蒸気温度制御方法および装置
Byeon et al. Designing a standard thermal power plant for daily startup/shutdown: the HP Bypass control and safety function
CN115434764B (zh) 应用于best小汽轮机的溢流阀调节控制系统
KR102870488B1 (ko) 열 생산을 위한 제어 방법 및 장치
Emoto et al. Integrated large-scale multivariable control and real-time optimization of a power plant
JPS6239655B2 (cs)
CN214424622U (zh) 一种冲击式调速器
RU2063521C1 (ru) Способ регулирования паровой турбины
SU1173048A1 (ru) Система автоматического регулировани теплофикационной турбоустановки
JPH0387502A (ja) 排熱回収ボイラの給水制御装置
SU1151775A1 (ru) Способ управлени тепловой электростанцией
CN119436114A (zh) 一种高效燃煤机组旁路阀减温喷水控制系统及控制方法
JPS63686B2 (cs)
SU1070250A1 (ru) Система регулировани теплофикационной паротурбинной установки
SU1283492A1 (ru) Система автоматического регулировани уровн в деаэраторе энергоблока
JPS6235592B2 (cs)