Система автоматического регулирования теплофикационной турбоустановки
Иллюстрации
Показать всеРеферат
О П И С А Н И Е »877088
ИЗОБРЕТЕН ИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Союз Советскик
Социалистических
Республик, (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено,04.02.80 (2!) 2878525/24-06 с присоединением заявки № (23) Приоритет— (51) M. Кл з
F OI D 17/20
Гееудерставллык комктвт
СССР (53) УДК 62! .165.-5 (088.8) Опубликовано 30.10.81. Бюллетень № 40
Дата опубликования описания 05.11.81 во авлам кзвбрвтелнй и еткрмтий (72) Авторы изобретения
П. М. Кремлев, Н. М. !Цапин, Ю. Б. Райский и С; Д. Шайхетман
Уральское предприятие <Уралэнергоремонт» и Челябинская теплоэлектроцентраль № 2 (21) Заявители (54) СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕПЛОФИКАЦИОННОй ТУРБОУСТАНОВКИ
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при автоматизации теплофикационных турбоустановок.
Наиболее близкой к предлагаемой являет ся система автоматического регулирования теплофикационной турбоустановки,. содержащая регуляторы электрической мощности, давления пара в отборе и температуры подогретой воды на выходе нз конденсатора, подсоединенные через блок переключения к регулирующим органам турбины. Блок переключения обеспечивает подачу на регулирующие органы воздействий от того или нного регулятора в зависимости от выбранйого режима, работы турбоустановки (1), Недостатком известной. системы являет: ся несколько пониженное качество процесса регулирования.
Цель изобретения — улучшение качества процесса регулирования.
Поставленная цель достигается тем, что в систему дополнительно введен блок импульсного интегрирования, который подключен входом к блоку переключения, а вы. ходом — к этому же блоку и к регулятору температуры подогретой воды.
На чертеже представлена схема данной системы. . Система автоматического регулирования теплофикационной турбоустановки с турбиной 1, генератором 2, конденсатором 3 и производственным отбором 4 предназначена э.-для обеспечения работы с заданным режи.мом электрической нагрузки и отпуска тепла нз отбора 4 и конденсатора 3.
Система автоматического регулирования включает контур регулирования электрической мощности (или скорости, или расхода свежего пара) с регулятором 5, например .регулятором электрической мощности, на вход которого поступают сигналы от датчика 6 по расходу свежего пара, датчика 7 тк измерителя мощности н задатчика 8; контур регулирования давления пара в производственном отборе 4 с регулятором 9 давления пара в отборе, вход которого соединен с датчиком 10 давления пара в отборе
4 и задатчиком 11; контур регулирования
26 температуры технологической воды на вы; ходе из конденсатора 3 с регулятором !2 температуры подогретой воды, вход которого соединен с датчиком !3 температуры воды, 877088 блоком 14 импульсного интегрирования и задатчиком 15. Выходы регулятора 5 электрической мощности, регулятора 9 давления пара в отборе 4, регулятора 12 температуры подогретой воды и блока 14. импульсного интегрирования подсоединены к входу блока 1б переключения, который своим выходом. соединен с блоком 14 импульсного интегрирования и регулирующими ортанами 17 и 18 турбины t.
1О
Система работает в следующих трех характерных режимах, с автоматическим переходом с одного режима на другой.
1-й р е ж и м. При достижении температуры воды значения, равного нижнему (верхнему) или больше (меньше) нижнего (верхнего) предела заданного диапазона изменения температуры воды, блок 16 по команде блока 14 подключает выходные цепи регулятора 5 электрической мощности к .регулирующему органу 17, а выходные цепи регулятора 9 давления — к регулирующему органу 18. Одновременно цепи блока 14 подключаются с выхода на вход регулятора 12 температуры воды. В этом режиме турбоагрегат сохраняет заданную величину электрической мощности нли заданный рас- 25 ход свежего пара (при дефиците свежего пара или при работе с максимальным расходом свежего пара) при относительно широком диапазоне изменений нагрузки производственного отбора 4, что позволяет более полно испольэовать тепловую и электричес- ® кую мощность турбоустановки, повысить ее экономичность и экономичность ТЭЦ за счет увеличения теплофикационной выработки электроэнергии.
Нагрузка отбора 4 в рассматриваемом 35 режиме удовлетворяются на заданном уровне, а температура воды на выходе из конденсатора 3, оставаясь в пределах допустимой,— повышается при уменьшении нагрузки и наоборот.
2- и ре ж и м. При достижении темпе- 4о ературы воды значения, равного или меньше нижнего предела заданного диапазона изменения температуры воды блок 16 по команде блока 14 подключает выходные цепи регулятора 12 температуры к регулирующему органу 18, а выходные цепи регулятора 9 45 давления — к входу блока 14. Одновременно блок 16 отключает выходные цепи регулятора 12 температуры от входа блока 14 импульсного интегрирования. Построение цепей контура регулирования электрической
50 мощности аналогично построению цепей регулятора 5 электрической мощности в предыдущем режиме.
Рассматриваемый режим работы регуляторов 5, 9 и 12 обеспечивает сохранение заданной (макснмальной) величины электрп- 55 ческой мощности или заданного (максималь ного) расхода свежего пара и в создавшихся условиях лучшим образом удовлетворяет
Тепловых потребителей, так как вода в конденсаторе 3 подогревается до минимально допустимого значения температуры, а весь остаток пара направляется в отбор 4, Это повышает экономичность турбоустановки и
ТЭЦ, так как минимум температуры воды на выходе из конденсатора 3 обеспечивает повышение нагрузки отбора 4, т. е. уменьшение нагрузок пиковых источников тепла ТЭЦ.
3- и р е ж и м. При достижении температуры воды значения, равного или больше верхнего. предела заданного диапазона изменения температуры воды, блок 16 по команде блока 14 отключает выходные цепи регулятора 5 электрической мощности от регулирующего органа 17 и подключает их к входу блока 14, который в свою очередь подключен к входу регулятора 12 температуры. Одновременно выходные цепи регулятора 9 давления отключаются от регулирующего органа IS и подключаются к регулирующему органу 17, а выходные цепи регулятора 12 температуры отключаются от входа блока. 14 и подключаются к регулирующему органу !8. При переходе к 1-му режиму переключение выходных цепей регуляторов 5, 9 и 12 происходит в обратном порядке, т. е.. выходные цепи регуляторов
5, 9 и 12 через блок 16 по команде блока 14 подсоединяются соответственно к регули рующим органам 17 и 18 и блоку 14.
3-й режим обеспечивает минимальный ...уровень вынужденных ограничений электрической мощности или снижение расхода пара, так как при полном удовлетворении заданной нагрузки отбора 4 нагрузка конденсатора 3 поддерживается на максимальном уровне.
Система реализуется на базе стандартной аппаратуры, где блок lá переключения реализуется на релейных. элементах, алго- . ритм работы которого задается блоком 14, имеющим специальные сигнальные устройства, настраиваемые на заданный диапазон изменения температуры подогретой воды на выходе конденсатора 3. Регулирующие органы 17 и 18 являются штатными гидравлическими органами регулирования и парораспределения турбины.
Применение предлагаемой системы по сравнению с известными обеспечивает. повышение использования тепловой мощности турбины и, вследствие этого, теплофикационной выработки электроэнергии, что повышает экономичность турбоустановки и ТЭЦ при больших (например, зимних) тепловых нагрузках или при дефиците электрических мощностей в энергосистеме и при прохождении максимума электрических нагрузок.
Формула изобретения
Система автоматического регулирования теплофикационной турбоустановки, содержащая регуляторы электрической мощности, 877088
Свежий паР /
Составитель А. Калашников
Редактор М. Янович Техред А. Бойкас Корректор H. Стен
Заказ 9553/5! Тираж 5556 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и оз крытий! l 3035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП «Патент», г. Ужгород. ул. Проектная, 4 давления пара в отборе и температуры подогретой волы на выходе из конленсатора, подсоединенные через блок переключения . к регулирующим органам турбины, отлачаощаяся тем, что, с целью улучшения качества процесса регулирования, в систему дополнительно введен блок. импульсного интегрирования, который подключен входом к блоку переключения, а выхолом — к этому же блоку H к регулятору температуры по догретой .воды.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1. Авторское свидетельство СССР № б99205, кл. F 01 0 17/20, 1977.