Изобретение относится к специализи рованным вычислительным устройствам, используемым в энергетике и предназна ченным для экономичного распределения активных нагруз. между энергоблоками ГРЭС. Известно вычислительное устройство для расчета относительного прироста расхода топлива энергоблока, содержащее блок задания постоянной величины, сумматор, функциональные преобразователи, усилитель, датчик электрической мощности, блоки умножения 1. Наиболее близким к изобретению является устройство, содержащее датчик температуры питательной воды, сумматоры, датчик вакуума, блок задания .электрической мощности, датчик темпе ратуры уходящих газов и холодного воз духа, инвертор, датчик температуры острого пара, датчик кислорода, датмк давления и датчик содержания горючих в уносе 2 , Однако для известных устройств характерна недостаточная точность решения. Цель изобретения - повышение точт ности. Указанная цель достигается тем, что в устройство для расчета относительного прироста расхода топлива энергоблока, содержащее первый сумматор, входы которого подключены соответственно к выходам блока задания электрической.мощности, датчика давле ния, датчика вакуума, датчика температуры промперегрева, температуры питательной воды и датчика температуры острого пара, выход блока задания электрической мощности соединен с первым входом второго сумматора,выход которого подключен к первому входу третьего сумматора, введены блоки памяти, ключевые элементы, квантователь и блок задания постоянной величины, выход которого подключен к второму входу второго сумматора, выход которо38ТО подключен к второму входу второго сумматора, выход которого соединен с первым входом первого ключевого элемента, выход которого через первый блок памяти подключен к второму входу третьего сумматора, выход которого соединен с первым входом второго ключевого элемента, выход которого подключен к входу второго блока памяти, (ВЫХОД которого является выходом устройства, выход блока задания электрической мощности соединен со входом квантователя, выход которого подключе к входу блока задержки и к второму входу второго ключевого элемента, выход блока задержки соединен со вторым входом первого ключевого элемента,выход первого сумматора подключен « третьему входу второго сумматора, В устройстве моделируются следую1дие зависимости , д В 1 ЛВ к -д в л N дМ ДВ В, - в N Nn - N const;(З) В а,д S ч- a2(NS) . HS NoS SoN - NoSo ; S 1,1 f ДЗ;(Ц) AS -О,If (cbtnn+0,39- 10)+ Д)- 0,39-l6 n oltnntnn m.Oing.N - 0-,39-10- t, - Ш1 .-N; Яэ -T3(NAV)+ + - п1а( N), .NfiVcs М(,д V+Д - М,дУо, (6) где Я - относительный прирост рас хода топлива энергоблока; ДВ, дМ - изменение расхода топлива и мощности соответственно;:, By|,Nj - значение расхода топлива и мощности для п значения мощности; uS - изменение коэффициента, учитывающего поправки; , а,..., переменные коэффициенты, определяющие величину рас хода топлива и зависящие от режима работы энер облока;ЧКБо - значение КПД котла брутто 4 ,дУ(3- базисное значение величины N, S и uV; tnni ins - переменные коэффициенты, т определяющие поправки на I VtPtne температуру промперегрева. питательной воды, подогревателей высокого давления и вакуума; т и m 0 - переменные коэффициенты; Ц$ поправка на занос проточной части турбины; дУ - отклонение вакуума в конт денсаторе от базисного значения; Уo У1 6 переменные коэффициенты, определяющие величину поправки на занос солями проточной части турбины; Р., - давление пара в V отборе турбины. На фиг,1 приведена принципиальная схема устройства для определения отноЬительного прироста расхода топлива энергоблока на фиг. 2 - принципиальная схема квантователя. Устройство (фиг. 1) содержит блок задания электрической мощности 1, датчик 2 давления (в пятом отборе), датчик 3 вакуума, датчик t температуры промперегрева, датчик 5 температуры питательной воды, датчик 6 температуры острого пара, первый сумматор 7, в которое реализуется выражение (5) и (6), второй сумматор 8, в котором реализуется выражение С), блок задания постоянной величины 9 квантователь 10, в котором происходит разделение текущего значения мощности на дискретные участки, блок задержки 11, первый ключ 12, первый блок памяти 13, третий сумматор Н, в котором происходит выделение значения дВ, ключ 15, второй блок памяти 16, входы первого сумматора 17-22. Кроме того, квантователь (фиг. 2) содержит кнопку пуска 23, блок памяти 2, блок сравнения 25, диод 26, реле 27, контакт 28, Устройство работает следующим образом. При поступлении сигналов от датчиков 2-6 в сумматоре 7 формируется напряжение, пропорциональное величине поправки д S на отклонения входных параметров от базисного значения. Далее это значение поступает на второй сумматор, где формируется напряжение, пропорциональное расходу топли ва В. Это напряжение через первый 5 ключ поступает в первый блок памяти 13, где оно запоминается. Запомненно значение напряжения в блоке 13 сравн вается со значением 8, которое получается на выходе второго сумматора 8 в процессе изменения мощности (увели чении) с блока мощности 1. Включени первого ключа 12 осуществляется посл того, как изменение мощности с выход блока задания электрической мощности 1, достигает величины дМ const и квантователь 10 выдает сигнал. В результате на выходе третьего сумматора появляется напряжение, пропорциональ ное дВ, которому соответствует фиксированное значение uN const. Значение напряжения, пропорциональное ЛВ через ключ 15 подается на второй блок памяти 16 и запоминается. , Таким образом, при возрастании электрической мощности через интервал ДН const на выходе блока 16 появляются напряжения (непрерывно), .равные Л д.лВ К-дВ,(где К - постоянная величина). Квантователь 10 (фиг. 2) работает следующим образом. При наличии сигнала N и кратковременном нажатии и отпускании кнопки 23 на выходе блока памяти 2 появляется напряжение, пропорциональное -N, а на третьем входе блока 25 напряжение, пропорциональное +N, на втором входе блока 25 постоянно приложено отрицательное напряжение, пропорциональное шагу квантования ДМ. В.этом случае разностный сигнал на входе сумматора 25 равен -дМ и реле 27 не срабатывает. По мере роста электрической мощнос ти сигнал на входе сумматора уменьшается и при достижении нуля, а затем перемене знака срабатывает реле 27, которое своим контактом блокирует (замыкает) кнопку 23, в результате чего на первом и третьем входе напряжение становится равным и противоположным по знаку и реле 27 отпускает, размыкая контакт 28. Далее с ростом N процесс повторяется. Таким образом на каждое изменение дМ выдается соответствующее значение л. В с блока k. t Предложенная схема формирования относительного прироста расхода топлива на энергоблоке позволяет упростить вычислительное устройство без потери точности вычисления. Формула изобретения Устройство для расчета относительного прироста расхода топлива энергоблока, содержащее первый сумматор, входы которого подключены соответственно к выходам блока задания электрической мощности, датчика давления, датчика вакуума, датчика чемпературы промперегрева, датчика температуры питательной воды и датчика температуры острого пара, выход блока задания электрической мощности соединен с первым входом второго сумматора, выход которого подключен к первому входу третьего сумматора, отличающееся тем, что, с целью повышения точности, в него введены блоки памяти, ключевые элементы, квантователь и блок задания постоянной величины, выход которого подключен к второму входу второго сумматора, выход которого соединен с первым входом первого ключевого элемента, выход которого через, первый блок памяти подключен к второму входу третьего сумматора, выход которого соединен с первым входом второго ключевого элемента, выход которрго подключен к входу второго блока памяти , выход которого является выходом устройства, выход блока задания электрической мощности соединен со входом квантователя, быход которого подключен к входу блока задержки и к второму входу второго ключевого элемента, выход блока задержки соединен со вторым входом первого ключевого элемента, выход первого сумматора подключен к третьему входу второго суматора. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторс(ое свидетельство СССР 579636, кл. G Об G 7/635, 1975. 2.Авторское свидетельство СССР по заявке № 2762236/18-2, л. G Об G 7/635, 1979 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для моделирования энергетической системы | 1978 |
|
SU752391A1 |
Устройство для моделирования энерге-ТичЕСКОй СиСТЕМы | 1979 |
|
SU824238A1 |
Вычислительное устройство для расчета относительного прироста расхода топлива грэс | 1975 |
|
SU595746A1 |
Устройство для оптимального распределения нагрузок между энергоблоками | 1978 |
|
SU736131A1 |
Вычислительное устройство для распределения нагрузок между энергоблоками | 1975 |
|
SU600571A1 |
Устройство для моделирования энергетической системы | 1975 |
|
SU612260A1 |
Устройство для моделирования электростанций | 1976 |
|
SU607242A1 |
Система регулирования энергоблока | 1976 |
|
SU657179A1 |
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ ЭНЕРГОБЛОКА ПАРОВОЙ КОТЕЛ - ТУРБИНА | 2006 |
|
RU2315871C1 |
Устройство противоаварийной автоматики электростации | 1976 |
|
SU656151A1 |
Авторы
Даты
1981-11-15—Публикация
1979-10-18—Подача