.
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при автоматизации энергоблоков котел-турбина .
По основному авт.. сб. № Э09237 известн а система автоматического управления мощностью энергоблока, содержащая котельный регулятор модности, регулятор давления пара перед Турбиной и задатчйк статического управления котлом, соединенные с задатчиком на1 рузки котла через логический блок, турбинный регулятор мощности, соединенный с механизмом управления турбиной через тот же блок, ограничитель мощности со своим датчиком и блок противоаварийной автоматики, соединенный своим выходом с входом логического блока, блок постоянного интегрирования и блЬк памяти, входы которого соединены с датчиком мощности и блоком противоаварийной автоматики непосредственно, а с блоком постоянного интегрирования - через логический блрк, вы-, ход блока памяти- подкга)чен к входу ограничителя мощности, выход которого связан с входом логического блока, а вход задатчика статического управления котлом соединен с датчиком мощности и задатчиком нагрузки котла Q Недостатком известной системы следует считать.несколько пониженную точность регулирования при срабатыва10нии блока потивоаварийной автоматики, так как в ней отсутствует узел авто. матического определения стабилизации давления пара перед турбиной, т. е.
j точного согласования нагрузки котла и турбины при срабатывании указанного блока.
Цель изобретения - повышение точности регулирования при ера15аТывании блока противоаварийнЬй автоматики.
Поставленная цель достигается тем, что в систему введены дополнительный дифференциатор и блок контроля раз98баланса, входы которого соединены с задатчиком и датчиком давления пара перед турбиной и дополнительным дифференциатором, подключенным своим входом к тому же датчику давления пара, а выход блока контроля разбаланса соединен с входом логического блока. На чертеже приведена принципиальная схема предлагаемой системы. Система автоматического управления мощностью энергоблока содержит задатчик 1 нагрузки котла, котельный регулятор 2 мощности с датчиком 3 мощности и дифференциатором k, механизм 5 управления турбиной с регулирующими клапанами -6, турбинный регулятор 7 мощности с датчиком 8 давления жидкос ти в импульсной линии, задатчиком 9, датчиком 10 давления пара Т1еред турбиной, подключенным к регулятору 7 непосредственно и к регулятору 2 через дифференциатор 11, блок 12 формирования заданной мощности энергоблока, подключенный к регулятору 2 непосредственно и через дифференциатор А и к регулятору 7 - через дифференциатор. 13. Турбина энергоблока оснащена быстродействующим статическим ограничителем 1 мощности, воздействующим на регулирующие клапаны, 6 турбины через электрогидравлический преобразователь 15 по команде от блока 16 противоаварийной автоматики. Система также содержит задатчик 17 статического управления котлом, один вход которого соединен с датчиком 3 мощности, а другой вход соединен с выходом задатчика 1 нагрузки котла, регулятор 18 давления пара перед турбиной, вход которого соединен с задатчиком 9 и датчиком 10 давления пара перед турбиной, блок 19 памяти, выход которого соединен с входом статического ограничителя Т мощности, а вход соединен с датчиком 3 мощности и с выходом блока 16 противоаварийной автоматики непосредственно и с выходом блока-20 постоянного интегрирования через логический блок 21, соединяющий выходы котельного регулятора 2 мощности, задатчика 17 статического управления котлом и регулятора 18 давления пара перед тур биной с входом задатчика 1 нагрузки котла, а Выход турбинного регулятора 7 мощности с входом механизма 5 управ ления турбиной. Один вход логического блока 21 соединен с выходом быстродействующего статического ограничителя 14 мощности, а другой вход подключен к одному из выходов блока 16 противоаварийной автоматики. Система содержит также дополнительный дифференциатор 22 и блок 23 контроля разбаланса, входы которого соединены с задатчиком непосредственно и с датчиком 10 давления пара перед тvpбинoй непосредственно и через дополнительный дифференциатор 22, а выход соединен с входом логического блока 21.. Система работает следующим образом. В нормальных режимах работы системы автоматического управления мощностью энергоблока, например в базовом режиме или при отработке суточного графика нагрузки, сигнал от блока 16 противоаварийной автоматики отсутствует и через логический блок 21 котельный регулятор 2 мощности управляет задатчиком 1 нагрузки котла, а турбинный регулятор 7 мощности управляет клапанами 6 турбины через ее механизм 5 управления. При этом система обеспечивает высокое качество поддержания технологических параметров энергоблока, и следовательно, надежную и экономическую работу оборудования энергоблока. 8 аварийных режимах при необходимости быстрого изменения и длительного удержания послеаварийного значения мощности энергоблока в пределах регулируемого диапазона блок 16 противо варийной автоматики воздействует на быстродействующий статический ограничитель 1 мощности и изменение мощности энергоблока осуществляется с быстродействием турбины. Одновременно по команде блока 16 противоаварийной автоматики блок 19 памяти запоминает доаварийное значение мощности энергоблока, и логический блок 21 отключает управление задатчиком 1 нагрузки котла от котельного регулятора 2 мощности и управление механизмом 5 управления турбины от турби-нного регулятора 7 мощности. Одновременно логический блок 21 соединяет вход задатчика t нагрузки с выходом задатчика 17 статического управления котлом, который приводит в соответствие выход задатмика 1 нагрузки котла и новое значение мощности турбины,- установленное быстродействующим статическим ограничит.елем 1ч мощности, и тем самым приближе-нно приводит нагрузку котла к нагрузке турбины. Точно нагрузку котла к нагрузке турбины приводит регулятор 18 давления пара перед турбиной, для чего логический блок 21 пере ключает управление задатчиком 1 нагрузки котла от задатчика 17 статического управления котлом и регулятору 18 давления пара перед турбиной. Одновременно блок 23 контроля разбаланса контролирует соответствие нагрузки котла нагрузке турбины по сумме сигналов отклонения давления пара перед турбиной от заданного значения и скорости изменения этого давления. При достижении давления пара перед. турбиной заданного значения со скорое тью, меньшей определяемой дополнитель ным дифференциато{эом 22, блок 23 контроля разбаланса выдает команду логическому блоку 21 на перевод сигнала, управляющего регулирующими клапанами 6 турбины, от электрогидравлического преобразователя 15 на механизм 5 управления турбиной. После этого логический блок 21 отключает.управление задатчиком 1 нагрузки котла от регу.лятора 18 давления пара перед турби,.ной и подключает цепь управления регулирующими клапанами 6 турбины чере механизм 5 управления в сторону деистВИЯ быстродействующего статического ограничителя 14 мощности от турбинного регулятора 7 мощности. Одновременно логический блок 21 подключает цепь управления блоком 19 памяти от блока 20 постоянного интегрирования в сторону, противоположную действию блока противоаварийной автоматики. Поскольку в статике нагрузка энергоблока определяется нагрузкой котла, статический ограничитель lA мснцности, получая команду от блока 19 памяти, лишь в динамике будет изменять мощность энергоблока, и динамическое отклонение мощности определяется скоростью изменения сигнала от блока 20 постоян ного интегрирования. Воздействуя на регулирующие клапаны 6 турбины, статический ограничитель мощности изменяет peгyлиpye 4le параметры турбинного регулятора 7 мощности, восстановление которых турбинным регулятором 7 мощности приводит к уменьшению динамического, отклонения мощности и к допЪлнительному уменьшению выходного сигнала статического ограничитспя мощности. Таким образом, осуществ/.яется постепенный перевод сигнала, управляющего регулирующими клапанами 6 турбины, от электрогидравлического преобразователя 15 на механизм 5 управления, после чего логический блок 21 отключает цепь управления блоком 19 памяти от блока 20 постоянного интегрирования и подключает цепь управления механизмом 5 управления турбины от турбинного регулятора 7 мощности в сторону, противоположную, действию блока противоаварийной автоматики. Таким образом, предлагаемая система автоматического управления мощностью энергоблока обеспечивает повышенное качество регулирования мощности и других технологических параметров энергоблока при управлении от блока противоаварийной автоматики. Формула изобретения Система автоматического управления мощностью энергоблока по авт. св. № 909237, отличающаяся тем. что. с целью повйшения точности регу-пирования при срабатывании блока противоаварийной автоматики, в систему введены дополнительный дифференциатор и блок контроля разбаланса, входы коч торого соединены с задатчиком и датчиком давления пара перед турбиной и дополнительным дифференциатором, подключенным своим входом к тому же датчику давления пара, а выход блока контроля разбаланса соединен с входом лог-ического блока. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР № 909237, кл. F 01 К 13/02, 1980.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Система автоматического управления мощностью энергоблока | 1983 |
|
SU1096384A2 |
Система автоматического управления мощностью энергоблока | 1981 |
|
SU1006787A2 |
Система автоматического управления мощностью энергоблока | 1983 |
|
SU1086193A2 |
Система автоматического управления мощностью энергоблока | 1980 |
|
SU909237A1 |
Способ управления энергоблоком в аварийных режимах энергосистемы | 1979 |
|
SU881356A1 |
Система автоматического регулирования мощности энергоблока | 1980 |
|
SU877091A2 |
Система автоматического регулирования мощности энергоблока | 1978 |
|
SU729372A2 |
Система регулирования энергоблока | 1976 |
|
SU657179A1 |
Система регулирования энергоблока | 1979 |
|
SU783486A1 |
Регулятор-ограничитель мощности турбоагрегата | 1984 |
|
SU1231559A1 |
Авторы
Даты
1982-12-30—Публикация
1981-08-05—Подача