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1000MW火电机组凝结水变频调节应用与控制策略(原稿) 1000MW火电机组凝结水变频调节应用与控制策略(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:04:08

《1000MW火电机组凝结水变频调节应用与控制策略(原稿)》修改意见稿

1、“.....在负荷变动过程中凝结水母管压力在机组安全运行的最低要变成凝结水,这样就完成了个大循环。系统特性除氧器水位主要由高压加热器的疏水凝结水以及汽轮机蒸汽需求量者共同维持,其中凝结水是主要的供水来源。低负荷阶段,凝结水流量较低,主调阀在低流量下调节特性较差,在调节过程中不能对除氧器水位进行精确的控制。火电机组杂项用户轴封加热器低压加热器除氧器凝结水再循环管路凝结水主调节阀凝结水副调节阀旁路阀以及各水汽管道流量仪表液位仪表以及控制器等构成,其中凝结水泵采用拖的形式,除氧器液位调节阀由的旁路阀和辅助调节阀以及的主调节阀构成,如图所示。凝结水在经过变频凝结水泵升压后经过凝器中冷却变成凝结水,这样就完成了个大循环。系统特性除氧器水位主要由高压加热器的疏水凝结水以及汽轮机蒸汽需求量者共同维持,其中凝结水是主要的供水来源。低负荷阶段,凝结水流量较低,主调阀在低流量下调节特性较差......”

2、“.....控制策略通过火电机组凝结水变频调节应用与控制策略原稿制精度和调节品质,增强了设备的可靠性。在负荷变动过程中凝结水母管压力在机组安全运行的最低要求附近,降低了凝结水泵的处理,提升了对凝结水母管压力的控制能力,减少了在特殊工况下的人为操作,为火电机组的安全经济运行奠定了坚实的基础,也为企业节能减排的重要贡献。在辅调阀臵凝结水杂项用户轴封加热器低压加热器除氧器凝结水再循环管路凝结水主调节阀凝结水副调节阀旁路阀以及各水汽管道流量仪表液位仪表以及控制器等构成,其中凝结水泵采用拖的形式,除氧器液位调节阀由的旁路阀和辅助调节阀以及的主调节阀构成,如图所示。凝结水在经过变频凝结水泵升压系统的震荡。图是控制过程示意图。火电机组凝结水变频调节应用与控制策略原稿。结束语本控制策有效的实现了机组在全过程凝结水泵变频控制......”

3、“.....保证了凝结水其他用户的需求,有效的提高了系统的控的最低要求就可以保证其它杂项用户的压力需求。同时还需要考虑变频器的最低变频频率和保证凝结水泵不汽蚀的最低水量,避免因频率过低导致凝结水泵震动加剧损坏设备,因此凝结水泵的最小变频量不定就是凝结水泵保证设备安全时的最小频率,而是由凝结水用户需求压力条件下的水量与除氧阀根据除氧器实际液位与设定液位的偏差来维持除氧器液位稳定。在中高负荷时候,副调阀全部关闭,由主调节阀进行水位调节,这样设计能够避免在低流量时主调门的开关精确度,避免因在低流量主调阀调节特性问题导致的除氧器水位大幅度波动。此外在对除氧器水位控制过程中扔需要保证其他器需补充水量两者较大的部分决定凝结水泵的综合最小频率。在控制设计过程中需要综合考虑各方面因素对除氧器水位的影响,减少水量突变引起系统的震荡。图是控制过程示意图......”

4、“.....在主副调阀切换过程中凝结水母管压力和除氧器水位稳定未出现大的幅波动,保证了凝结水其他用户的需求,有效的提高了系统的控制精度和调节品质,增强了设备的可靠性。在负荷变动过程中凝结水母管压力在机组安全运行的最低要过程系统参数画面。从图中看出当单冲量切换冲量信号来之后,辅调阀以定的速率关闭,主调阀快速开启,除氧器水位和凝结水母管压力比较平稳。凝泵控液位控制切换凝泵液位控制条件为锅炉主控指令大于,或除氧器调门旁路门全开。凝泵进入液位控制,液位控制始终只为冲量控制,不进行全开。凝泵进入液位控制,液位控制始终只为冲量控制,不进行单冲量切换。由于在切换时机组已经处于较高负荷,需要将给水凝结水流量纳入控制。图为凝泵流量控制投入时系统参数画面。由图中可以看出,除氧器凝结水位阀出现了个垂直下降......”

5、“.....路作为凝结水杂项母管分别输送到各用户,另路经过轴封加热器进步提高温度后再通过凝结水调门以及各低压加热器后被输送到除氧器进行除氧加热后进入高压加热系统,然后被送往锅炉产生高温高压的蒸汽推动汽轮机做功,做完功的蒸汽在凝汽器需补充水量两者较大的部分决定凝结水泵的综合最小频率。在控制设计过程中需要综合考虑各方面因素对除氧器水位的影响,减少水量突变引起系统的震荡。图是控制过程示意图。除氧器液位控制基本组成和系统特性除氧器系统构成除氧器上水系统主要由凝汽器两台变频凝结水泵凝结水精处理装制精度和调节品质,增强了设备的可靠性。在负荷变动过程中凝结水母管压力在机组安全运行的最低要求附近,降低了凝结水泵的处理,提升了对凝结水母管压力的控制能力,减少了在特殊工况下的人为操作,为火电机组的安全经济运行奠定了坚实的基础,也为企业节能减排的重要贡献......”

6、“.....因此凝结水泵的最小变频量不定就是凝结水泵保证设备安全时的最小频率,而是由凝结水用户需求压力条件下的水量与除氧器需补充水量两者较大的部分决定凝结水泵的综合最小频率。在控制设计过程中需要综合考虑各方面因素对除氧器水位的影响,减少水量突变引起火电机组凝结水变频调节应用与控制策略原稿单冲量切换。由于在切换时机组已经处于较高负荷,需要将给水凝结水流量纳入控制。图为凝泵流量控制投入时系统参数画面。由图中可以看出,除氧器凝结水位阀出现了个垂直下降,这是因为机组在后凝结水控制阀由除氧器水位控制转成压力控制,凝结水位控制阀此时表征的是凝结水母管压制精度和调节品质,增强了设备的可靠性。在负荷变动过程中凝结水母管压力在机组安全运行的最低要求附近,降低了凝结水泵的处理,提升了对凝结水母管压力的控制能力,减少了在特殊工况下的人为操作,为火电机组的安全经济运行奠定了坚实的基础......”

7、“.....在辅调阀合单冲量和冲量控制模式的优点,介绍了百万机组兼顾除氧器水位和凝结水最小压力情况下的复合控制策略,该控制策略可满足从机组启动到满负荷运行过程中每个阶段凝结水各用户的需求,实现了机组全过程节能的目标。在辅调阀关闭过程中,主调阀开始缓慢开启。图为冲量投入时主辅阀切换免在低流量时主调门的开关精确度,避免因在低流量主调阀调节特性问题导致的除氧器水位大幅度波动。此外在对除氧器水位控制过程中扔需要保证其他用户的对水压的需求,如除氧器凝结水杂项用户中的汽动给水泵的密封水和低压旁路的减温水。控制策略分析控制思路对除氧器水位控制过程中还控制转成压力控制,凝结水位控制阀此时表征的是凝结水母管压力。火电机组凝结水变频调节应用与控制策略原稿。摘要为响应国家节能减排号召,百万机组均采用凝结水变频调节控制。变频控制过程中既要保证除氧器水位的有效控制,又要满足凝结水其它用户对压力的需求......”

8、“.....在控制设计过程中需要综合考虑各方面因素对除氧器水位的影响,减少水量突变引起系统的震荡。图是控制过程示意图。除氧器液位控制基本组成和系统特性除氧器系统构成除氧器上水系统主要由凝汽器两台变频凝结水泵凝结水精处理装关闭过程中,主调阀开始缓慢开启。图为冲量投入时主辅阀切换过程系统参数画面。从图中看出当单冲量切换冲量信号来之后,辅调阀以定的速率关闭,主调阀快速开启,除氧器水位和凝结水母管压力比较平稳。凝泵控液位控制切换凝泵液位控制条件为锅炉主控指令大于,或除氧器调门旁路门系统的震荡。图是控制过程示意图。火电机组凝结水变频调节应用与控制策略原稿。结束语本控制策有效的实现了机组在全过程凝结水泵变频控制。在主副调阀切换过程中凝结水母管压力和除氧器水位稳定未出现大的幅波动,保证了凝结水其他用户的需求,有效的提高了系统的控要求附近,降低了凝结水泵的处理......”

9、“.....减少了在特殊工况下的人为操作,为火电机组的安全经济运行奠定了坚实的基础,也为企业节能减排的重要贡献。图所示的调节系统中,凝结水主副调阀的管径分别为额定给水流量的和设计。在机组启动及低负荷阶段由副调需要保证其他用户的对凝结水压力的满足,凝结水杂项用户中汽动给水泵密封水和低压旁路减温水对水压的要求最高,因此只要满足了这两个用户对水压的最低要求就可以保证其它杂项用户的压力需求。同时还需要考虑变频器的最低变频频率和保证凝结水泵不汽蚀的最低水量,避免因频率过低导致火电机组凝结水变频调节应用与控制策略原稿制精度和调节品质,增强了设备的可靠性。在负荷变动过程中凝结水母管压力在机组安全运行的最低要求附近,降低了凝结水泵的处理,提升了对凝结水母管压力的控制能力,减少了在特殊工况下的人为操作,为火电机组的安全经济运行奠定了坚实的基础,也为企业节能减排的重要贡献......”

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