Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в системах автоматического регулирования энергоблоков с прямоточными котлами, для регулирования температуры пара которых используется рециркуляция дымовых газов.
Известна система автоматического регулирования температуры первичного и вторичного пара в прямоточном котлоагрегате с рециркуляцией дымовых газов, содержащая регулятор топлива, датчик температуры пара в промежуточной точке водопарового тракта, блок динамического преобразования, к входу которого подключен датчик расхода рециркулирующих газов, корректирующий регулятор температуры вторичного пара, к входу которого подключен датчик температуры вторичного пара, а выход подключен к входу регулятора расхода рециркуляции дымовых газов, к входам которого подключен также датчик нагрузки котла и расхода рециркулирующих газов 1.
Недостатком известной системы является то, что из-за влияния изменения расхода рециркулирующих газов на температуру пара в промежуточной точке водопарового тракта ухудщается качество регулирования последней и усложняется процедура настройки всей системы. При изменениях расхода воздуха, не связанных с изменением натрузки, корректирующий регулятор рециркуляции дымовых газов вступает в работу по инерционному сигналу температуры вторичного пара.
Цель изобретения - повышение точности регулирования и упрощение наладки системы.
Указанная цель достигается тем, что система автоматического регулирования температуры первичного и вторичного пара в прямоточном котлоагрегате с рециркуляцией дымовых газов, содержащая регулятор топлива, датчик температуры пара в промежуточной точке водопарового тракта, блок динамического преобразования, к входу которого подключен датчик расхода рециркулирующих газов, корректирующий регулятор температуры вторичного пара, к входу которого подключен датчик температуры вторичного пара, а выход подключен к входу регулятора расхода рециркуляции дымовых газов, к входам которого подключен также датчик нагрузки котла и расхода рециркулирующих паров, она дополнительно содержит датчик температуры водопаровой среды за водяным экономайзером, задатчики температуры первичного и вторичного пара, интегродифференцирующий блок с демпфированием, корректирующий регулятор температуры пара в промежуточной точке водопарового тракта, выход которого подключен к входу регулятора топлива, а к входам подключены задатчик и датчик температуры в промежуточной точке водопарового тракта, выход блока динамической связи и выход интегродифференцирующего блока, вход которого соединен с датчиком температуры водопаровой среды за водяным экономайзером, при этом выход задатчика температуры вторичного пара соединен с входом корректирующего регулятора температуры вторичного пара, датчик нагрузки котла выполнен в
0 виде измерителя расхода воздух на котел, блок динамического преобразования - в виде интегродифференцирующего блока с демпфированием.
На чертеже представлена схема реайиза5 ции системы автоматического регулирования температуры первичного и вторичного пара прямоточного котла.
Система содержит корректирующий регулятор 1 температуры пара в промежуточной точке водопарового тракта, задатчик 2
и датчик 3 этой температуры, регулятор 4 питания или топлива, корректирующий регулятор 5 температуры вторичного пара, задатчик 6 и датчик 7 этой температуры, регулятор 8 рециркуляции дымовых газов, датчик 9, характеризующий расход рециркулирующих газов, датчик 10 нагрузки котла, два интегродифференцирующих блока 11 и 12 с демпфированием и датчик 13 температуры среды за водяным экономайзером. Система работает следующим образом.
0 При отклонении сигнала от задатчика 2 и датчика 3 заданного или текущего значения температуры пара в промежуточной точке водопарового тракта котла корректирующий регулятор 1 этой температуры воздействует на регулятор 4 питания или топлива в зависимости от того, какой из последних выполняет функцию стабилизации температуры пара в промежуточной точке, воздействуя на регулирующий орган подачи питательной воды - для газомазутных котлов, или топлива - для пылеугОльных котлов. При отклонении текущего значения температуры вторичного пара изменяется сигнал на выходе задатчика 6 и корректирующий регулятор 5 этой температуры, воздействуя, на регулятор 8, изменяет расход
5 рециркулирующих газов и устанавливает требуемое значение температуры вторичного пара, равное заданному задатчиком 6. По сигналу от датчика 10 нагрузки котла регулятор 8 изменяет расход рецнркулирую0 щих газов, не допуская значительного отклонения температуры вторичного пара. Причем изменение расхода рециркулирующих газов практически не приведет к вступлению в работу корректирующего регулятора 1, так как изменение температуры пара в промежуточной точке водопарового тракта будет скомпенсировано выходными сигналами интегродифференцирующих блоков 11 и 12, настройка которых осуществляется из условия инвариантности суммы сигяалов на входе регулятора 1 от задатчика % датчика 3 и блоков 11 и 12. При этом изменится температура среды по тракту котла и непосредственно на входе в пароперегреватель, но это изменение будет скомпенсировано увеличением теплового восприятия пароперегревателя вследствие увеличения конвективной теплоотдачи, клапан второго впрыска не изменит своего положения и соответственно не должно измениться заданное значение температуры пара в промежуточной точке водопарового тракта котла, т.е. выходной сигнал задатчика 2. Таким образом, при изменении расхода рециркулирующих казов корректирующий Регулятор 1 и регулятор 4 питания или топ,лива в работу не вступают, что приводит к улучщению качества Стабилизации темпе{ратуры среды по первичному тракту, «развязывает между собой системы регулиро;вания температуры пара в промежуточной точке водрпарового тракта котла (регуляторы 1 и 4) и температуры вторичного пара (регуляторы 5 и 8). Последнее позволяет реализовать в каждой из систем параметры настройки регуляторов, обеспечивающие более высокое качество процесса регулирования, и упрощает саму процедуру настройки. Использование в качестве датчика, характеризующего нагрузку котла, измерителя расхода воздуха обеспечит инвариантность сигнала по температуре вторичного пара от датчика этой температуры не только при изменении нагрузки, .но и при других возмущениях, например при изменении сортности топлива, что позволит повысить точность регулирования.
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ПАРА В ПРЯМОТОЧНОМ КОТЛОАГРЕГАТЕ с рециркуляцией дымовых газов, содержащая регулятор топлива, датчик температуры пара в промежуточной точке водопарового тракта, блок динамического преобразования, к входу которого подключен датчик расхода рециркулирующих газов, корректирующий регулятор температуры вторичного пара, к входу которого подключен датчик температуры вторичного пара, а выход подключен к входу регулятора расхода рециркуляции дымовых газов, к входам которого подключен также датчик нагрузки котла и расхода циркулирующих газов, отличающаяся тем, что, с целью повышения точности регулирования, она содержит датчик температуры водопарф вой среды за водяным экономайзером, задатчики темпе;ратуры первичного и вторичного пара, интегродифференцирующий блок с демпфированием, корректирующий регулятор температуры пара в промежуточной точке водопарового тракта, выход которого подключен к входу регулятора топлива, а к входам подключены задатчик и датчик температуры пара в промежуточной точке водопарового тракта, выход блока данамической связи и выход интегродифференцирующего блока, вход которого соединен с дат1. чиком температуры водопаровой среды за водяным экономайзером, при этом выход за(Л датчика температуры вторичного пара соединен с входом корректирующего регулятора температуры вторичного пара, датчик нагрузки котла выполнен в виде из 1ерителя расхода воздуха на котел, блок динамического преобразования - в виде интегродифференцирующего блока с демпфированием.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ | 0 |
|
SU370411A1 |
Машина для добывания торфа и т.п. | 1922 |
|
SU22A1 |
Авторы
Даты
1985-02-07—Публикация
1983-01-06—Подача