CS255447B1 - Zapojení pro řízení dynamického členu - Google Patents

Zapojení pro řízení dynamického členu Download PDF

Info

Publication number
CS255447B1
CS255447B1 CS859198A CS919885A CS255447B1 CS 255447 B1 CS255447 B1 CS 255447B1 CS 859198 A CS859198 A CS 859198A CS 919885 A CS919885 A CS 919885A CS 255447 B1 CS255447 B1 CS 255447B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
boiler
output
pressure
input
inputs
Prior art date
Application number
CS859198A
Other languages
English (en)
Other versions
CS919885A1 (en
Inventor
Bohumil Pidermann
Frantisek Pokorny
Original Assignee
Bohumil Pidermann
Frantisek Pokorny
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 Bohumil Pidermann, Frantisek Pokorny filed Critical Bohumil Pidermann
Priority to CS859198A priority Critical patent/CS255447B1/cs
Publication of CS919885A1 publication Critical patent/CS919885A1/cs
Publication of CS255447B1 publication Critical patent/CS255447B1/cs

Links

Landscapes

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

Abstract

Řešení se týká způsobu řízení dynamického členu používaného zejména v obvodu géheroÝání žádané hodnoty tlaku páry na výstupu z kotle, umožňujícího provozní režim elektrárenského bloku s přirozeně se vyvíjejícím čistým klouzavým tlakem.r Tím umožní snížit teplotní namáhání vysokotlakého dílu turbíny, snížit spotřebu paliva a prodloužit životnost zařízení. Dosáhne to zapojením průmyslově vyráběných prvků, a to tak, že tlak na výstupu z kotle se bude přirozeně vyvíjet podle příkonu tepla do kotle v rozsahu určeném jeho dovolenou minimální a maximální hodnotou. Využiti se předpokládá v energetice, zejména u bloků 200 a 500 MW.

Description

(54) Zapojení pro řízení dynamického členu
Řešení se týká způsobu řízení dynamického členu používaného zejména v obvodu géheroÝání žádané hodnoty tlaku páry na výstupu z kotle, umožňujícího provozní režim elektrárenského bloku s přirozeně se vyvíjejícím čistým klouzavým tlakem.r Tím umožní snížit teplotní namáhání vysokotlakého dílu turbíny, snížit spotřebu paliva a prodloužit životnost zařízení. Dosáhne to zapojením průmyslově vyráběných prvků, a to tak, že tlak na výstupu z kotle se bude přirozeně vyvíjet podle příkonu tepla do kotle v rozsahu určeném jeho dovolenou minimální a maximální hodnotou. Využiti se předpokládá v energetice, zejména u bloků 200 a 500 MW.
Vynález se týká zapojení pro řízení dynamického členu používaného zejména v obvodu generování žádané hodnoty tlaku páry na výstupu z kotle a umožňujícího provozní režim elektrárenského bloku s klouzavým tlakem.
Dosavadní stav obvodu generování žádané hodnoty tlaku páry na výstupu z kotle umožňuje provozní režim elektrárenského bloku s klouzavým tlakem takovým zapojením, kdy žádaná hodnota tlaku páry na výstupu z kotle je vypočtena podle skutečné hodnoty tlaku páry za A-kolem nebo elektrického výkonu. Toto zapojeni má nevýhodu v tom, že by mohlo dojít ke ztrátě tohoto signálu a tím i k odstavení bloku.
Uvedené nevýhody podstatné zmírňuje zapojení pro řízení dynamického členu generování žádané hodnoty tlaku páry na výstupu z kotle podle vynálezu, umožňující provozní režim elektrárenského bloku s klouzavým tlakem a obsahující obvod pro snímání mezí tlaku páry za kotlem připojený na sčítací člen. Jeho podstata spočívá v tom, že ke zdroji signálu skutečné hodnoty tlaku páry za kotlem jsou připojeny vstupy druhého hladinového členu a třetího hladinového členu a k vodiči výstupního signálu z řízeného dynamického členu jsou připojeny vstupy prvního hladinového členu a čtvrtého hladinového členu. Výstupy prvního hladinového členu a druhého hladinového členu jsou zapojeny na vstupy prvního součinového členu, jehož výstup je spojen se vstupem prvního spínacího členu, na jehož druhý vstup je připojen zdroj kladného napěťového signálu. Výstupy třetího hladinového členu a čtvrtého hladinového členu jsou zapojeny na vstupy druhého součinového členu, jehož výstup je spojen se vstupem druhého spínacího členu, na jehož druhý vstup je připojen zdroj záporného napěťového signálu.
Výstupy prvního spínacího členu a druhého spínacího členu jsou zapojeny na první vstup součtového člen^i., na jehož další dva vstupy jsou zapojeny dva výstupy obvodu pro snímání mezí tlaku páry za kotlem a jehož výstup je připojen na vstup řízeného dynamického členu.
Výhody zapojení pro řízení dynamického členu se projeví ihned po jeho zavedení u příležitosti nové konstrukce elektrohydraulického systému turbiny zejména u bloků 200 a 500 MW.
Umožní se provoz elektrárenských bloků v regulačním rozsahu v režimu s přirozeně se vyvíjecím čistým klouzavým tlakem. Zavedením tohoto režimu se podstatně sníží teplotní namáhání vysokotlakého dílu turbiny, což umožní zvýšit zatěžovací rychlost bloku v regulačním rozsahu a přesunem čerpání životnosti zkrátit dobu najeti bloku.
Tyto vlastnosti se projeví ve zlepšení dynamiky bloku při najíždění a v regulačním rozsahu a současně ve snížení nákladů na najíždění, jakož i přesnějším dodržováním sjednaných výkonu elektrizační soustavy. Další podstatnou výhodou je snížení měrné spotřeby tepla bloku při jeho provozu na nižších hladinách výkonu. Dále se při sníženém tlaku vysokotlaké páry omezí namáhání silnostěnných částí kotle tečením a sníží se rovněž} namáhání turbonapáječky.
Vzhledem k tomu, že účast uhelných elektráren, které se mohou podílet na krytí proměnné části denního diagramu zatížení se bude zmenšovat, přičemž naopak velikost proměnné části denního diagramu zatížení poroste, bude nezbytné, aby se na krytí změn zatížení, zejména v ranní špičce a při regulaci předávaných výkonů s korekcí na kmitočet podílely prakticky všecky zbývající uhelné bloky a vodní elektrárny. Využití vynálezu bude proto s rozvojem elektrizační soustavy stále potřebnější.
Příklad zapojení pro řízení dynamického členu je nakreslen v blokovém shcematu na připojeném výkrese.
Zdroj 2 signálu skutečné hodnoty tlaku páry za kotlem je připojen na vstup druhého hladinového členu 2 a na vstup třetího hladinového Členu 5. Vodič 14 výstupního signálu z dynamického členu 11 je připojen na vstup prvního hladinového členu 1 a na vstup čtvrtého hladinového členu 6. Výstup prvního hladinového členu 1_ a výstup druhého hladinového členu 2 jsou připojeny na vstupy prvního součinového členu 2· Výstup třetího hladinového členu _5 a výstup čtvrtého hladinového členu jsou připojeny na vstupy druhého součinového členu Ί_.
Výstup prvního součinového Členu £ je připojen na první vstup prvního spínacího členu £, na jehož druhý vstup je připojen zdroj 12 kladného napěťového signálu. Výstup druhého součinového členu £ je připojen na první vstup druhého spínacího členu £, na jehož druhý vstup je připojen zdroj 13 záporného napěťového signálu. Výstup prvního spínacího členu £ ' a druhého spínacího členu £ je připojen na první vstup součtového členu £0, na jehož další dva vstupy jsou připojeny dva výstupy obvodu 15 ke snímání mezí tlaku za kotlem. Výstup součtového Členu 10 je připojen na vstup řízeného dynamického členu 11.
Použité hladinové členy jsou v podstatě složeny z komparátoru dvou veličin, z nichž jedna je nastavitelná a vyhodnocovacího členu. Pod pojmem spínací člen se rozumí např. relé a dynamickým členem se rozumí integrační člen, u kterého rychlost *změny výstupu je úměrná velikosti vstupu a jehož realizaci lze docílit např. zavedením kapacitní zpětné vazby na mřížku elektronky.
Na vstup druhého hladinového členu 2 a třetího hladinového Členu £ přichází spojitý signál skutečné hodnoty tlaku páry za kotlem, zde se porovnává s pevně stanovenými hodnotami maximálního a minimálního tlaku vysokotlaké páry, které nedosahují mezních hodnot tohoto tlaku. Druhý hladinový člen 2 má na výstupu logickou jedničku, pokud platí, že stanovený maximální tlak je menší než skutečný tlak a třetí hladinový člen £ má na.výstupu logickou jedničku, pokud platí, že stanovený minimální tlak je větší než skutečný tlak.
První hladinový člen £ má na výstupu logickou jedničku, když platí, že spojitý signál na vodiči 14 je menší než nula a čtvrtý hladinový člen £ má na výstupu logickou jedničku, když platí, že spojitý signál na vodiči 14 je větší než nula. Pokud první a druhý hladinový člen 1, 2 má na výstupu logickou jedničku, pak první součinový člen £ má na svém výstupu rovněž logickou jedničku a pokud třetí čtvrtý hladinový člen £, £ má na svém výstupu logickou jedničku, pak druhý součinový člen £ má na svém výstupu také logickou jedničku. Pokud je na vstup prvního spínacího členu £ zavedena logická jednička z výstupu prvního součinového členu £, spíná tento člen kladný napěťový signál, který je zaveden na vstup součtového členu 10 a obdobně pokud je na vstup druhého spínacího členu £ zavedena logická jednička z výstupu součinového členu 7, spíná tento člen záporný napěťový signál přivedený na vstup součtového členu 10. Kladný nebo záporný napěťový signál způsobí, že integrační složka řízeného dynamické ho členu ££ se vrátí do výchozí nulové polohy.
Jednotlivé prvky použité pro řízení dynamického členu podle vynálezu jsou průmyslově vyráběny.
Využití vynálezu se předpokládá zejména u bloků 200 a 500 MW elektrizační soustavy energetiky.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    Zapojení pro řízení dynamického členu generování žádané hodnoty tlaku páry na výstupu z kotle, umožňující provozní využiti elektrárenského bloku s klouzavým tlakem, obsahující obvod snímání mezí tlaku páry za kotlem připojený na součtový člen, vyznačující se tím, že ke zdroji /9/ signálu skutečné hodnoty tlaku páry za kotlem jsou připojeny vstupy druhého hladinového Členu /2/ a třetího hladinového členu /5/ a k vodiči /14/ výstupního signálu z řízen· ho dynamického členu /11/ jsou připojeny vstupy prvního hladinového členu /1/ a čtvrtého hladinové ho členu /6/, výstup prvního hladinového členu /1/ a druhého hladinového členu /2/ jsou zapojeny . na vstupy prvního součinového členu /3/, jehož výstup je spojen s prvním spínacím členem /4/, na jehož druhý vstup je připojen 2droj /12/ kladného napěťového signálu a výstup třetího hladinového členu /5/ a čtvrtého hladinového členu /6/ jsou zapojeny na vstupy druhého součinového členu /7/, jehož výstup je připojen na vstup druhého spínacího členu /8/, na jehož druhý vstup je připojen zdroj /13/ záporného napěťového signálu, přičemž výstupy prvního spínacího členu /4/ a druhého spínacího členu /10/, na jehož dva vstupy jsou zapojeny dva výstupy obvodu /15/ hlídání mezí tlaku páry za kotlem a jehož výstup je připojen na řízený dynamický člen /11/.
CS859198A 1985-12-12 1985-12-12 Zapojení pro řízení dynamického členu CS255447B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS859198A CS255447B1 (cs) 1985-12-12 1985-12-12 Zapojení pro řízení dynamického členu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS859198A CS255447B1 (cs) 1985-12-12 1985-12-12 Zapojení pro řízení dynamického členu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS919885A1 CS919885A1 (en) 1987-07-16
CS255447B1 true CS255447B1 (cs) 1988-03-15

Family

ID=5443192

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS859198A CS255447B1 (cs) 1985-12-12 1985-12-12 Zapojení pro řízení dynamického členu

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS255447B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS919885A1 (en) 1987-07-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0098037B1 (en) Electric power generation systems and methods of operating such systems
US5109665A (en) Waste heat recovery boiler system
US9599999B2 (en) Method for early detection and anticipatory control of consumer-end load shedding in an electrical grid, and apparatus for carrying out the method
CN102474104B (zh) 电力供给系统、电力供给方法、程序、记录介质及电力供给控制装置
KR20080015730A (ko) 가스 터빈 엔진의 제어 방법 및 시스템
CN104808511A (zh) 计及频率偏移的发电厂仿真系统
CS255447B1 (cs) Zapojení pro řízení dynamického členu
US3609384A (en) Control means for stabilizing a steam-driven reheat-type turbine generator after sudden runback of electric generation
KR102226983B1 (ko) 제어 시스템, 가스 터빈, 발전 플랜트 및 연료 온도의 제어 방법
RU61349U1 (ru) Система автоматического регулирования мощности парогазовой установки с воздействием на регулирующие органы газотурбинной установки и паровой турбины
CN101339411A (zh) 一种超临界直流炉的仿真模拟器
CN201311565Y (zh) 一种超临界直流炉的仿真模拟器
JPH11223302A (ja) 発電プラント自動制御装置及び方法
CN207937887U (zh) 汽泵rb工况下的压力设定值生成系统
JP3150536B2 (ja) 定圧貫流ボイラの給水・燃料比率制御装置
JP3907832B2 (ja) 火力発電プラントの送電端出力制御装置
SU1038698A1 (ru) Способ регулировани давлени пара перед турбоагрегатами тепловой электростанции
CS253013B1 (cs) Zapojení pro nastavení žádané hodnoty tlaku páry na výstupu z kotle
KR800000720B1 (ko) 원자력 발전설비를 위한 제어시스템
JPS6358025B2 (cs)
SU941969A1 (ru) Устройство дл автоматического управлени компенсирующей установкой
JPS562405A (en) Load control device
JPS6082033A (ja) 複合発電プラントの無効電力制御装置
CS243803B1 (cs) Automatická regulace tlaku přehřátá páry a elektrického výkonu
JPS57105507A (en) Load controlling method for power plant