(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ ЭНЕРГОБЛОКОВ кроме того, модель пароводяного тракта котла и турбогенератора содержит интегратор, блок деления, блок умножения, блок извлечения корня,три сумматора и демпфируюнаий элемент, причем первый вход интегратора является первым входом модели, выход интегратора является, четвертым выходом модели и подключен к первому входу первого сумматора и к первому входу второго су.мматора, выход которого соединен с первым входом блока умножения, выход которого подключен ко входу блока извлечения корня, выход которого является вторым выходом модели и соединен со вторым входом интегратора, с первым входом третьего сумматора, со входом демпфирующего и с первым входом блока деления, выход которого является первым выходом модели и подключен ко вторым входам второго и первого сумматоров; выход второго сумматора соединен со вторым входом блока умножения, выход демпфирующего элемента подключен ко второму входу третьего сумматора, выход которого является третьим выходом модели, третий вход которой соединен с третьим входом третьего сумматора. На чертеже изображено предлагаемое устройство. Устройство содержит модель пароводяного котла и турбогенератора 1, модель топки 2, задатчик 3 нагрузки котла, блок умножения 4, вход h, выходы Р, Д и N. Модель пароводяного тракта котла и турбогенератора 1 содержит интегратор 5, первый сумматор 6, второй сумматор 7, блок умножения 8, блок извлечения корня 9, блок деления 10, демпфирующий элемент 11, третий сумматор 12. Устройство работает следующим образом. Для фиксированного уровня нагрузки в соответствии с выбранными масщтабами расхода пара и давления устанавливают уровни сигналов на выходе блока извлечеуиивпп cnindJujD DDIAUAC илила и.золсчсния корня 9 и на выходе блока деления 10 задатчиком тепловой нагрузки 3 и величиной сигнала по положению клапанов турбины, подаваемого на вход h. После этого подбирают величины коэффициентов загрубления на входах сумматоров 6 и 7 и.время интегрирования интегратора 5 по сходимости кривых разгона модели и объекта по давлению Р при возмущениях. При этом коэффициенть загрубления всех видов сумматоров 6 и 7 должны быть одинаковы. Зате.м устанавливают новый уровень нагрузки задатчико.м 3 тепловой нагрузки и величиной сигнала на входе h. На новом уровне нагрузки добиваются сходимости кривых разгона модели и объекта по выходу Р при возмущениях на входе h дополнительным загрублением входа сумматора 6 при одновременном изменении коэффициентов загрубления по обоим входам сумматора 7 и изменением времени интегрирования интегратора 5. После этого на исходном уровне нагрузки по сходимости тех же кривых разгона уточняют значения варьируемых величин. Оптимальные значения варьируемых величин находят методом последовательных приближений, переходя с одного на другой уровень нагрузки. После этого определяют коэффициенты загрубления на входах сумматора 12 и постоянную времени демпфирующего элемента 11 по сходимости кривых разгона модели и объекта по выходу N при возмущениях на входе h. Затем определяют постоянные времени инерционного звена по сходимости кривых разгона модели и объекта по выходу N при возмущении задатчиком S тепловой нагрузки на постоянном давлении Р, поддерживаемом воздействием на клапаны турбины. Для исследования и наладки системы регулирования мощности выходы устрой 733 по расходу пара выход О, по давлению выход Р и по мощности выход N подключают к системе регистрации, а также ко входам реальных регуляторов вместо реальных датчиков. Воздействие реальных регуляторов подключают к задатчику 3 тепловой нагрузки и ко входу устройства по положению клапанов турбины (вход h). Упрощение модели с сохранением точности, достаточной для целей исследования и наладки систем регулирования мощности, и возможность подключения устройства к реальным регуляторам позволяют перевести на устройство основную часть работ по наладке и исследованию систем регулирования мощности. Применение предлагаемого устройства повышает качество наладочных работ и сокращает количество опытов с изменениями нагрузкой и режима работы действующего оборудования, что повыщает надежность работы энергоблока и ускоряет про.... освоения систем регулирования мощФормула изобретения 1. Устройство для моделирования систем регулирования мощности энергоблоков, содержащее модель пароводяного тракта котла и турбогенератора, первый, второй и третий выходы которой являются соответственно первым, вторым и третьим выходами устройства, задатчик нагрузки котла, выход которого подключен ко входу модели топки, выход которой соединен с первым входом модели пароводяного тракта котла и турбогенератора, второй вход которой является входом устройства, отличающееся тем, что, с целью повышения точности, в него введен блок умножения, первый вхрд которого соединен с четвертым выходом
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для моделирования систем регулирования мощности энергоблоков | 1987 |
|
SU1425730A2 |
Устройство для моделирования систем регулирования мощности энергоблоков | 1983 |
|
SU1104544A2 |
Модель пароводяного тракта энергоблока | 1990 |
|
SU1795481A1 |
Устройство для моделирования элемента энергоблока при переходных режимах | 1988 |
|
SU1672486A1 |
Система автоматического регулирования мощности энергоблока | 1981 |
|
SU989110A2 |
Система регулирования энергоблока | 1982 |
|
SU1016544A1 |
Способ управления энергоблоком в аварийных режимах энергосистемы | 1979 |
|
SU881356A1 |
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ ЭНЕРГОБЛОКА | 2003 |
|
RU2258146C1 |
Способ автоматического регулирования прямоточного котла | 1984 |
|
SU1325248A1 |
Система автоматического регулирования энергоблока | 1987 |
|
SU1615400A1 |
Авторы
Даты
1981-05-30—Публикация
1979-10-03—Подача