CS221417B1 - Zapojení pro automatické vyhodnocování minimálního tlaku, nutného pro fázování parní turbiny - Google Patents

Zapojení pro automatické vyhodnocování minimálního tlaku, nutného pro fázování parní turbiny Download PDF

Info

Publication number
CS221417B1
CS221417B1 CS989881A CS989881A CS221417B1 CS 221417 B1 CS221417 B1 CS 221417B1 CS 989881 A CS989881 A CS 989881A CS 989881 A CS989881 A CS 989881A CS 221417 B1 CS221417 B1 CS 221417B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
phasing
turbine
pressure
steam
integrator
Prior art date
Application number
CS989881A
Other languages
English (en)
Inventor
Frantisek Veinfurt
Original Assignee
Frantisek Veinfurt
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 Veinfurt filed Critical Frantisek Veinfurt
Priority to CS989881A priority Critical patent/CS221417B1/cs
Publication of CS221417B1 publication Critical patent/CS221417B1/cs

Links

Landscapes

  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

Vynález se týká automatického vyhodnocování fázovacího tlaku páry, tj. minimální­ ho tlaku páry vstupující do turbiny, nutné­ ho- pro- fázování turbiny při jejím najíždě­ ní. Podstatou vynálezu je zapojení relé, porovnávacího obvodu a funkčního generátoru mezi paměťový člen rychlosti nárůstu zadané hodnoty tlaku, integrátor, součtový člen a paměťový člen základního zatížení tak, že reilé přerušuje či spojuje spoj mezi paměťovým členem rychlosti nárůstu zadané hodnoty tlaku a integrátorem; porovnávací obvod jé napojen n/a vedení mezi integrátorem a součtovým členem a je také připojen k funkč­ nímu generátoru; funkční generátor je připojen k paměťovému členu základního zatí­ žení a k obvodům regulace výkonu. Vynález je vhodný pro elektrohydraulickou regulaci parních turbin.

Description

Vynález se týká zapojení pro automatické vyhodnocování minimálního fláku páry, vstupující do turbiny, který je nutný pro fázování turbiny při jejím najížděhí.
Při najíždění partiích turbin je nutné turbosoustrojí okamžitě pO nafázování zatížit na předem určenou hodnotu výkonu, tj, na tzv. základní zatížení. Zvýšení výkonu na, tuto hodnotu předpokládá dosažení určitého minimálního tlaku páry před turbinou tzv. fázovacího tlaku. Turbina nemůž být přifázována k síti před dosaženími tohoto tlaku, neboť by nebylo zajištěno dostatečné průtočné množství páry turbinou, nutné pro docílení základního zatížení.
Dosud bylo v kompetenci obsluhy řídit a sledovat vývoj tlaku páry před turbinou během najíždění tak, aby v okamžiku fázování byl roven nebo větší než tlak fázovací. Hodnota fázovacího tlaku byla obsluhou určována z najížděcího diagramu příslušné turbiny, ve kterém jsou v závislosti na teplotě kovu rozhodujících dílů turbiny určeny mimo jiných parametrů také hodnoty základrtího zatížení a fázovacího tlaku, tj. minimálního tlaku, nutného* pro fázování turbiny.
Tento způsob má dva základní nedostatky. Jednak je obsluha: nucena sledovat a řídit vývoj tlaku páry na vstupu do turbiny během jejího najíždění, čímž je jednak zatěžována v období před fázováním, kdy celá řada dalších nutných úkonů vyžaduje její maximální pozornost a soustředění a jednak se do procesu vnášejí nepřesnosti, vlivem zapojení lidského činitele. Dalším nedostatkem je to, že· z najížděcího: diagramu lze v závislosti na teplotě rozhodujícího dílu turbiny odečíst odpovídající dvo jici hodnot základního zatížení a: fázovacího1 tlaku pouze v případě, že základní zatížení odpovídá přesně hodnotě uvedené v najížděcím diagramu. Pokud je však z provozních důvodů předvolena jiná hodnota základního' zatížení, například snížená hodnota s ohledem na provozní omezení v technologické části bloku, pak určení příslušného fázovacího tlaku z najížděcího diagramu je obtížnější a ne vždy jednoznačné.
Cílem vynálezu je tyto nedostatky odstranit, jednak automatizací vývoje tlaku páry před turbinou až na hodnotu potřebnou pro fázování, jednak definováním přesné korespondence mezi základním zatížením a fázovacím tlakem.
Tento· cíl je· realizován zapojením· pro automatické vyhodnocování minimálního tlaku, nutného· pro fázování parní turbiny podle vynálezu, které automaticky vypočítává velikost fázovacího tlaku a řídí vývoj tlaku páry před turbinou. Toto zapojení sestává z funkčního generátoru, který ha základě informace o velikosti základního zatížení vypočte hodnotu fázovacího tlaku a z porovnávacího obvodu, který ovládá relé, vložené do obvodů generace zadané hodnoty tlaku v obvodech regulace tlaku páry před turbinou. Podstata tohoto zapojení spočívá v tom, že hodnota základního· zatížení, zavedena do obvodů regulace výkonu, je současně zavedena na vstup funkčního· generátoru. Výstupní hodnota tohoto generátoru, odpovídající fázovacímu tlaku, je pak porovnávána: se zadanou hodnotou tlaku v obvodech regulace tlaku páry před turbinou na porovnávacím členu. Výstup tohoto členu ovládá relé, vřazené do obvodu generace zadané hodnoty tlaku páry před turbinou, které podle své polohy blokuje nebo· uvolňuje nárůst zadané hodínoty tlaku.
Výhodou zapojení pro automatické vyhodnocování minimálního tlaku, nutného· pra fázování parní turbiny, je oproti dosavadnímu stavu dostatečná přesnost a jednoznačnost určení korespondence mezi základním zatížením a fázovacím tlakem a zvýšení úrovně automatizace procesu spouštění parní turbiny.
Jeden příklad praktického provedení zapojení pro automatické vyhodnocování minimálního tlaku, nutného pro fázování parní turbiny, je formou blokového schéma znázorněn na přiloženém výkrese. Podle něj sestává toto zapojení z relé K s kontakty 11, 12, které přerušuje či spojuje spoj mezí paměťovým členem 1 a integrátorem 2, z porovnávacího obvodu 5 napojeného na vedení mezi integrátorem 2 a součtovým členem 3 a připojeného také k funkčnímu generátoru 6, napojenému na paměťový člen 7 základního zatížení. Dáte sestává toto zapojení z čidla 8 tlaku páry před turbinou, napojeného také na součtový člen 3, k němuž je ještě připojen regulátor 4 tlaku páry před turbinou, a sestává také z obvodů 9 regulace výkonu, připojených mezi funkční generátor 8 a piamšfbvý čleii 7 základního žfttížení.
dp
Rychlost nárůstu zadené hodnoty — tlaku je zadána na paměťovém členu 1. Při sepnutí relé K na kontakt 11 zvyšuje Integrátor 2 rychlostí úměrnou vstupnímu signálu svoji výstupní hodnotu, která je zadanou hodnotou tlaku Pz páry před turbinou. Tato zadaná hodnota se na součtovém členu 3 porovnává se skutečnou hodnotou tlaku Ps páry před turbinou, který je měřen Čidlem 8 tlaku páry před turbinou. Tím se vytváří regulační odchylka pro regulátor 4 tlaku páry před turbinou. Výstup regulátorů 4 tlaku páry před turbínou působí přes nezakreslené zesilovací a přizpůsobovací obvody ha škrticí ventily, jejichž otevřením je regulována skutečná hodnota tlaku Ps páry před turbinou. Hodnota fázovacího· tláku Pf jé vypočítávána. funkčním generátorem 8 v závislosti na velikosti základního zatížení nastaveného na paměťovém členu 7 základního zatížení. Není rozhodující, jakým způsobem bylo základní zatížení nastaveno — zda ručně, nebo automaticky v závislosti na jiné charakteristické veličině. Toto základní zatížení je zároveň zavedeno· jako zadaná hodnota do obvodů 9 regulace výkonu a zabezpečuje! tak1
2ΪΪ417 zatížení stroje bezprostředně po jeho přifázování k síti. Porovnávací obvod 5 porovnává velikost zadané hodnoty tlaku Pz páry před turbinou s velikostí vypočteného fázovacího tliaku Pf. Při dosažení rovnosti; Pz = = Pf přepne porovnávací obvod 5 relé K tak, že je na vstup integrátoru 2 přiveden z kontaktu 12 nulový signál. Tím je způsobeno zastavení dalšího nárůstu skutečné hodnoty tlaku Ps páry před turbinou. Obsluha podle provozních podmínek pouze· předvolí rychdp· lost nárůstů zadané hodnoty - - -tt— tlaku dt a po odeznění přechodového děje je tedy turbosoustrojí automaticky ve stavu, umožňujícím fázování a. následné zatěžování turbin na předepsanou hodnotu základního zatížení. Tím, že je výpočet fázovacího· tlaku
Pf odvozen od veličiny, která je zároveň zadanou hodnotu pro obvody 9 'regulace výkonu, je zajištěna jednoznačnost provozních podmínek, tj. odpovídající tlak páry pro pokrytí zvoleného výkonu po nafázování.
Při vybavení turbiny elektrohydraullckým regulačním systémem, obsahující obvody pro regulaci výkonu a regulaci tlaku páry před turbinou, zajištuje zapojení podle vynálezu automatický způsob řízení tlaku předvolenou rychlosti až na hodnotu tlaku fázovacího. Tím se přispívá ke zvýšení úrovně automatizace najíždění turbiny v oblasti před fázováním, Obsluhující personál je oproštěn od povinnosti sledování tohoto parametru a je mu dána možnost soustředit se na provádění ostatních úkonů, nezbytných pro nafázování stroje.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT
    Zapojení pro automatické vyhodnocování minimálního tlaku, nutného pro fázování turbiny obsahující relé, porovnávací obvod a funkční generátor vyznačené tím, že mez1 paměťový člen (lj zadané hodnoty tlaku a integrátor (2) je vloženo relé (Kj, napojené
    VYNALEZU na výstup porovnávacího obvodu (5), jehož jeden vstup je napojen mezi! integrátor (2] a součtový člen (3) a jehož další vstup je připojen k výstupu funkčního generátoru (6), připojeného dále k výstupu paměťového· členu (7) základního zatížení.
CS989881A 1981-12-28 1981-12-28 Zapojení pro automatické vyhodnocování minimálního tlaku, nutného pro fázování parní turbiny CS221417B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS989881A CS221417B1 (cs) 1981-12-28 1981-12-28 Zapojení pro automatické vyhodnocování minimálního tlaku, nutného pro fázování parní turbiny

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS989881A CS221417B1 (cs) 1981-12-28 1981-12-28 Zapojení pro automatické vyhodnocování minimálního tlaku, nutného pro fázování parní turbiny

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS221417B1 true CS221417B1 (cs) 1983-04-29

Family

ID=5447057

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS989881A CS221417B1 (cs) 1981-12-28 1981-12-28 Zapojení pro automatické vyhodnocování minimálního tlaku, nutného pro fázování parní turbiny

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS221417B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kanniah et al. Microprocessor-based adaptive load-frequency control
US4005581A (en) Method and apparatus for controlling a steam turbine
US3928972A (en) System and method for improved steam turbine operation
CA1188775A (en) Method and apparatus for failure detection and correction in gas turbine engine control system
JPS583155B2 (ja) ドレン弁の開閉を制御する方法と装置
KR20070115752A (ko) 부하 제어 방법 및 터빈 엔진 제어 시스템
GB1289030A (cs)
Hain et al. Identification-based power unit model for load-frequency control purposes
EP0081377B1 (en) Control systems for power plant feedwater systems
CZ212099A3 (cs) Způsob zjišťování teploty lopatek u parní turbíny
US3097490A (en) Callan
US4728481A (en) Full range nuclear power plant steam generator level control system
CS221417B1 (cs) Zapojení pro automatické vyhodnocování minimálního tlaku, nutného pro fázování parní turbiny
JPS63118503A (ja) ボイラ制御装置
US4274260A (en) Method and apparatus for regulating a steam turbine
EP1136898B1 (en) Integrated engineering analysis process with solution feedback
Thomas et al. A model-referenced controller for stabilizing large transient swings in power systems
JP4350196B2 (ja) タービンの動作信頼性検査方法及び装置
Aguero et al. Combined cycle plants: Models and in-situ reliability tests
Chernomzav et al. Improvement of automatic control systems for large-capacity steam turbines
Broadwater et al. Application of nonlinear, disturbance-accommodating controllers in power plant control system design
RU1815337C (ru) Способ регулировани параметров технологического оборудовани машзала энергоблока атомной электростанции
US4451740A (en) Device for determining the power output of a turbo-group during disturbances in the electricity supply network
JPH0335922Y2 (cs)
CS227473B1 (cs) Zapojení pro řízení parní turbiny podle teplotního namáhání