660MW超超临界火电机组锅炉给水泵汽轮机的控制

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660MW超超临界燃煤发电机组深度调峰运行管理措施

660MW超超临界燃煤发电机组深度调峰运行管理措施

660MW超超临界燃煤发电机组深度调峰运行管理措施发布时间:2022-10-08T08:16:04.810Z 来源:《新型城镇化》2022年19期作者:高波[导读] 在“碳达峰、碳中和”的战略目标加持下,近年来,我国新能源的装机容量及发电电量不断攀升。

而新能源发电由于其随机性、间歇性及不稳定性等特点,大规模的并网导致新能源的消纳问题越来越凸显、部分地区甚至已经出现弃风弃光现象。

火电机组作为传统电力系统的电力、电量主力电源,在以新能源为主体的新型电力系统背景下,势必向着高峰时段承担兜底保供、低谷时段调节余缺的角色转变,这就对现有火电机组安全稳定运行能力提出更高的要求。

本文通过探索调节660MW超超临界燃煤发电机组锅炉、汽轮机及其辅机的运行方式,对影响机组低负荷运行期间安全稳定运行因素进行分析,找到机组低负荷稳定运行管理的关键点,并提出相关措施保障机组深度调峰期间安全,对大比例可再生能源发电持续发展作出贡献。

高波内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司内蒙古呼和浩特 010206摘要:在“碳达峰、碳中和”的战略目标加持下,近年来,我国新能源的装机容量及发电电量不断攀升。

而新能源发电由于其随机性、间歇性及不稳定性等特点,大规模的并网导致新能源的消纳问题越来越凸显、部分地区甚至已经出现弃风弃光现象。

火电机组作为传统电力系统的电力、电量主力电源,在以新能源为主体的新型电力系统背景下,势必向着高峰时段承担兜底保供、低谷时段调节余缺的角色转变,这就对现有火电机组安全稳定运行能力提出更高的要求。

本文通过探索调节660MW超超临界燃煤发电机组锅炉、汽轮机及其辅机的运行方式,对影响机组低负荷运行期间安全稳定运行因素进行分析,找到机组低负荷稳定运行管理的关键点,并提出相关措施保障机组深度调峰期间安全,对大比例可再生能源发电持续发展作出贡献。

关键词:超超临界机组;深度调峰;运行管理;措施一、深度调峰期间660MW超超临界机组运行管理中存在的问题随着新能源的快速发展、新型用能设备广泛接入,可再生能源在电网中所占的比例快速增长,燃煤发电机组利用小时逐步降低,逐渐由传统提供电力、电量的主体性电源向提供可靠电力、调峰调频能力的基础性电源和系统调节性电源并重转变,深度调峰频次、幅度逐步加大,深度调峰期间机组安全运行就显得格外重要,主要体现在以下几方面:(1)低负荷时,高、低压加热器疏水压差小,容易发生疏水不畅,严重时可能导致高、低压加热器切除运行;(2)随着负荷的降低,四抽压力以及给水流量也在不断的降低,调整不当可能导致给水流量大幅波动,严重时导致机组跳闸;(3)随着燃料量的减少,汽温也随之会出现降低,尤其是在锅炉“干态”往“湿态”转变的过程中,容易出现蒸汽温度过热度不足,调整不及时可能导致汽轮机进水;(4)炉膛温度降低、火焰充满度下降、燃烧稳定性下降,而且随着煤种、风量、磨煤机出力等方面的突然扰动,燃烧可能偏离正常状况,严重时造成锅炉灭火、汽轮机跳闸。

超临界大型火电机组安全控制技术范本

超临界大型火电机组安全控制技术范本

超临界大型火电机组安全控制技术范本超临界大型火电机组是目前国内火电发电的主要装备之一,其安全控制技术是保证火电厂正常运行和避免事故发生的重要手段。

本文将针对超临界大型火电机组的安全控制技术进行详细探讨,包括火电机组的结构与工作原理、安全控制系统的组成与功能、安全控制技术的应用案例等。

一、超临界大型火电机组的结构与工作原理超临界大型火电机组由锅炉、汽轮机、发电机及辅助设备组成。

锅炉是转化燃料能量为热能的装置,其中包括燃烧器、过热器、再热器等关键部件。

汽轮机是将热能转化为机械能的装置,其工作原理是利用高温高压蒸汽驱动转子旋转。

发电机是将汽轮机输出的机械能转化为电能的装置,其主要部件有转子、定子等。

安全控制系统是超临界大型火电机组中至关重要的一部分,其主要功能是监测和控制火电机组的运行参数,确保其安全、稳定地运行。

安全控制系统通常包括传感器、控制器和执行器等组成部分。

传感器用于采集锅炉、汽轮机、发电机及辅助设备的运行参数,如温度、压力、流量等。

控制器根据传感器采集到的参数,对火电机组进行控制和调节。

执行器根据控制器的指令,控制各个设备的开关、调节阀等。

二、安全控制系统的组成与功能安全控制系统由控制层、监控层和操作层组成。

其中,控制层包括控制器、执行器等设备,负责具体的控制操作;监控层通过监测设备采集到的数据,对火电机组的运行状态进行实时监控;操作层负责人员对安全控制系统的操作与管理。

安全控制系统的主要功能包括以下几个方面:1. 监测运行参数:通过传感器采集火电机组各个设备的运行参数,如温度、压力、流量等,并将数据传输给监控层。

2. 报警与保护:根据预设的参数范围,实时监测火电机组各个设备的运行状态,一旦超出安全范围,及时发出报警信号,并启动保护措施,避免事故的发生。

3. 控制与调节:根据设定的操作要求,通过控制器向执行器发送指令,控制火电机组的开关、调节阀等设备的工作状态,确保其按照预定的工作模式进行运行。

660MW超超临界机组深度调峰工况下水冷壁超温分析控制策略研究

660MW超超临界机组深度调峰工况下水冷壁超温分析控制策略研究

660MW超超临界机组深度调峰工况下水冷壁超温分析控制策略研究摘要:由于我厂660MW超超临界火电机组在参与深度调峰时,偶尔出现的水冷壁超温现象。

本文通过分析超温时总燃料量、主给水流量、过热度等参数的变化,发现锅炉水冷壁超温主要是过热度变化较大,即变负荷过程中水煤比的短时失衡造成。

并提出了一种利用升、降负荷的速率和幅度的回路、水冷壁最高温度点的温升速率和温升幅度的回路和中间点过热度偏差补偿回路等三个回路来减少锅炉水冷壁超温现象的控制策略。

关键词:水冷壁壁温;超温;深度调峰;水煤比Analysis and Control Strategy of water wall overtemperature for660MW ultra-supercritical Unit under deep peak regulating conditionChenHao(Inner Mongolia Datang International Xilinhot Power Generation Co., ltd, Inner Mongolia xilinhot city, 026000,China)Abstract:Because the 660MW ultra-supercritical thermal power unit is involved in deep peak regulation, the phenomenon of water wall overtemperature occasionally appears. In this paper, by analyzing the changes of total fuel amount, main feed water flow, superheat andother parameters during overtemperature, it is found that the overtemperature of boiler water wall is mainly caused by the large change of superheat, that is, the short-term imbalance of water-coal ratio in the process of variable load. A control strategy is proposedto reduce the overtemperature phenomenon of boiler water wall by using three circuits: the loop of the rate and amplitude of load rise and fall, the loop of the temperature rise rate and amplitude of thehighest temperature point of water wall and the superheat deviation compensation loop of the intermediate point.引言:人类所能利用的资源主要包括化石燃料、核能、太阳能、水能、风能、生物质能和地热能等。

660MW超超临界机组30%出力深调试验总结

660MW超超临界机组30%出力深调试验总结

660MW超超临界机组30%出力深调试验总结摘要:随着我国“碳达峰”、“碳中和”目标的持续推进,新能源建设如火如荼,火电机组逐渐沦为调峰电源。

为进一步促进电网公司对新能源的消纳,降低火电企业的损失,机组深度调峰势在必行。

关键词:深度调峰;给水流量低低;汽泵再循环;入口氮氧化物;空预器连续吹灰;0引言习近平总书记强调,实现碳达峰碳中和,是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求,是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。

能源是经济社会发展的重要物质基础和动力源泉,也是推进碳达峰碳中和的主战场。

能源结构改革深化,电力现货市场普及,火电企业为扩大生存空间,被迫深度调峰。

1.设备概括:某电厂660MW超超临界燃煤空冷发电机组,锅炉为上汽锅炉厂生产的SG2102/29.3-M6013型超超临界锅炉,采用四角切圆燃烧方式,配备6台中速磨煤机,5用一备,给水采用单台汽动给水泵,额定给水流量为2102t/h;汽轮机为上汽引进西门子技术生产的ZKN660-28/600/620直接空冷汽轮机,额定主汽压力为28Mpa,额定主汽温度为600℃,额定再热汽压力为5.3Mpa,额定再热汽温度为620℃;发电机为上汽电机厂生产的QFSN-660-2型水-氢-氢冷却式发电机。

1.试验前机组工况:负荷300MW、主蒸汽压力16.6MPa、主蒸汽温度592℃、再热蒸汽压力2.2MPa、再热蒸汽温度594℃、总煤量168t/h、给水流量825t/h、总风量1326t/h、背压9.9KPa、B、C、D磨煤机运行。

1.试验条件及要求:(1)退出“省煤器入口给水流量低低”锅炉MFT主保护。

(2)负荷变化速率13MW/MIN。

(3)负荷300MW降至260MW稳定后降至220MW稳定后再降至198MW1.试验具体过程及数据:(1)全面检查机组机、炉、电运行稳定具备试验条件。

(2)通知BOT,提前做好环保调整控制。

(3)接值长令,退机组AGC。

660MW超超临界火电机组给水泵配置分析

660MW超超临界火电机组给水泵配置分析

660MW超超临界火电机组给水泵配置分析摘要:给水泵的合理选型对降低工程造价、确保机组安全稳定运行具有重要意义。

而给水泵的台数以及容量选择,则取决于机组容量、机组在电网中的作用、设备质量和投资等多种因素。

本专题通过对两种给水泵配置方案的比较,确定出最优化方案。

关键词:给水泵;电动;汽动;100%;50%;启动;备用;前言给水泵是火电机组最重要的辅机之一,给水泵的合理选型对降低工程造价、确保机组安全稳定运行具有重要意义。

而给水泵的台数以及容量选择,则取决于机组容量、机组在电网中的作用、设备质量和投资等多种因素。

《大中型火力发电厂设计规范》规定则:300MW级及以上间接空冷机组的给水泵宜配置2台,单台容量应为最大给水消耗量50%的间接空冷汽动给水泵和1台容量为最大给水消耗量25%~35%的定速或调速电动给水泵,也可根据需要配置1台容量为最大给水消耗量25%~35%的调速电动给水泵作为启动与备用给水泵。

当机组启动汽源满足给水泵汽轮机启动要求时,也可取消启动用电动泵。

结合本工程实际情况,就给水泵组的1*100%汽泵+30%电泵和2*50%汽泵+30%电泵两种配置方案和布置方式进行技术和经济比较和分析,确定出最优化方案。

1.项目简介项目位于新疆昌吉州吉木萨尔县准东五彩湾煤电煤化工工业园,建设两台660MW超超临界间接空冷燃煤发电机组,锅炉为超超临界变压直流炉;汽轮机为超超临界、四缸四排汽、间接空冷汽轮机。

2.汽动给水泵组的型式确定为合理主厂房布置,现大型火电机组均采用前置泵和主泵同轴布置,布置方式为:小汽轮机-主给水泵-减速箱-前置泵和主给水泵-小汽轮机-减速箱-前置泵。

以上两种驱动模式在国内都具有成功运行的实例,在运行操作方便方面和维护方面,方案一更好,故本项目采用方案一。

3.汽动给水泵的配置方案比选国内火电厂给水系统大部分采用2×50%汽动泵+35%电动启动备用调速给水泵的方案,对国内部分600MW级空冷机组给水泵配置进行调研如下:彬长发电厂一期630MW(直接空冷)采用2×50%BMCR+1×30%BMCR启动备用调速泵配置,水洞沟电厂一期660MW(间接空冷)采用2×50%BMCR+1×30%BMCR启动泵,左权电厂一期660MW(间接空冷)2×50%BMCR+1×30%BMCR启动泵。

660MW超超临界机组中间点温度控制策略优化

660MW超超临界机组中间点温度控制策略优化

660MW超超临界机组中间点温度控制策略优化摘要:在超超临界机组中,水煤比的控制对于主汽温的调节至关重要,水煤比的控制也是水煤比控制的基础。

因主气温存在较大的滞后性,因此需要将中间点温度作为水煤比的控制对象。

本文针机组在变负荷情况下主气温及过热度波动较大,无法投入水煤比自动的情况,对中间点温度的控制策略进行优化研究。

通过对中间点温度的调节实现水煤比的控制,进而对给水量和燃料量进行修正,在根本上改善主汽温、主汽压摆动大的问题。

关键词:超超临界机组;水煤比;中间点温度;Intermediate point temperature control strategy for 660MW Ultra Supercritical UnitPeng Ming JianAbstract: in ultra supercritical units, the control of water coal ratio is very important for the regulation of main steam temperature, and the control of water coal ratio is also the basis of water coal ratio control. Due to the large lag of main air temperature, itis necessary to take the middle point temperature (the outlet temperature of vertical water wall in our plant) as the control object of water coal ratio. In this paper, aiming at the situation that the main air temperature and superheat of the unit fluctuate greatly under variable load and can not be put into automatic water coal ratio, the control strategy of the middle point temperature is optimized. The control of water coal ratio is realized by adjusting the middle point temperature, and then the water supply and fuel quantity are corrected to fundamentally improve the problem of large swing of main steam temperature and main steam pressure.Key words:Main air temperature control;Derivative before Key words: ultra supercritical unit; Water coal ratio; Intermediate point temperature;引言随着火电机组的设计装机容量越来越大,对锅炉运行的压力、温度等重要参数的要求也越来越高,特别是对于超超临界直流机组,水煤比的控制不但涉及到机组的安全运行,也涉及到机组的经济效益。

660MW超超临界机组汽轮机节能安全运行研究

660MW超超临界机组汽轮机节能安全运行研究

660MW超超临界机组汽轮机节能安全运行研究摘要:伴随着电力市场改革的逐步深化,推动了市场电价机制的有效实施,而在此过程中,市场电量所占比例越来越高,计划电量占比逐渐下降。

此时则需要开展节能措施,对发电成本进行有效控制,从而提高发电机组的在全球的市场竞争能力,这已经变成了一件需要被广大发电厂所认真考虑和研究的重大问题。

本文针对电厂660 MW超超临界锅炉的改良价值和问题进行了分析,并提出了有针对性的解决策略,希望以此能够有效促进我国电力行业的发展和建设。

关键词:660MW超超临界机组;汽轮机节能;安全运行在国家可持续发展战略的贯彻落实过程中,节约能源已经形成了一种普遍的共识,而在此过程中,发电厂是节约能源的一个重要方面,因此,各个大发电厂都在逐渐加大了对节约能源的关注,从而达到节约能源,降低发电成本,增强发电机组的市场竞争力的目的。

为了解决电力问题,现代化的火力发电厂一般都会使用660 MW的超超临界机组。

这种类型的机组,由于其所需的装置数量多,并且整个机组的结构非常复杂,使得其在每一次的调试过程中所消耗的能量较多。

要使企业在节约能源方面取得更加良好的效果,就要加大对能源节约技术的应用力度,推动能源节约的最优化工作。

一、660MW 超超临界机组节能技术的应用价值在广大人民群众的生产和生活过程中,电能是必不可少的一种能源。

随着社会和经济的持续发展,人们对电能的需求量也在不断提高。

同时,面临着日益严重的环境保护问题,国家在对环境和能源等因素进行全面考量的基础上,提出了一系列节约能源的措施,这使得节约能源举措逐渐受到了更多的重视和关注[1]。

因此,在这一过程中,电力产业逐渐淘汰了部分参数偏高、容量偏大的超超临界机组,并引进了各类小型机组来进行电能的生产。

一般来说,火力发电的工作重点是各种能的转化和热能的传输,因此,如果电厂可以提高其热效率,就可以大大地降低能耗,虽然能耗的降低较少,但是对于整个国家来说,已经取得非常显著的节能效果。

660MW超超临界机组滑参数停机中的运行控制

660MW超超临界机组滑参数停机中的运行控制

Ab s t r a c t :A n i nt r odu c t i on i s b e i ng p r e s ent ed t o t he pr i ma r y a nd r e he a t e d s t e a m t e m pe r a t ur e c ont r ol , o pe r a t i ng e s s ent i a l s d ur i ng us e up of c oal b unke r an d l o w- l oa d o pe r a t i o n, a nd t he ch an ge t e nde nc y o f ma i n
作备用; D EH 采 用 T3 O 0 O汽 轮机 数字 电液 控制
系统 , 该 系 统将 润 滑 油 系 统 、 E H 油系统、 轴 封 汽 系统 、 疏水 系 统 、 抽 气 系统 及 机 组 的 报 警 保 护 整
s how t ha t t h e s l i di ng — pa r amet e r s hut d own c a n g r e a t l y s hor t en t he r u nni n g t i me of t he ba r r i ng g e a r be f o r e t ur bi ne m ai nt e nan c e, whi c h t he r ef or e ma y s e r ve a s a r e f e r en c e f or ope r a t i on c on t r ol of s i mi l a r un i t s . Ke y wo r d s :t he r ma l power un i t ;s l i di ng pa r a me t e r;s h ut do wn
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660MW超超临界火电机组锅炉给水泵汽轮机的控制
发表时间:2018-11-11T12:16:53.063Z 来源:《电力设备》2018年第18期作者:陈亚洲[导读] 摘要:随着国家对电力行业的支持,进入21世纪,我国电力工业正以前所未有的速度在迅速发展。

(江苏国信靖江发电有限公司 214513)摘要:随着国家对电力行业的支持,进入21世纪,我国电力工业正以前所未有的速度在迅速发展。

本文介绍了我国通用的660MW超超临界燃煤机组配套用锅炉给水泵汽轮机工作特点和控制系统的组成,以及人员操作的具体事项,重点叙述了该种汽轮机数字式电液调节系统MEH的系统控制方式主要原理和功能。

本文可供同类同功率大容量燃煤机组锅炉给水泵汽轮机控制系统的设计使用参考,以期给予基础电力从业人员一些帮助,为汽轮机的安全使用提供可靠保障。

关键词:给水泵汽轮机;控制系统;超超临界火电机组;数字式电液调节系统近一二十年,采用数字式系统控制,高参数机组的新技术,一批国产大容量超临界机组已经投产或正在兴建,这些给工作人员都提出了新的要求。

锅炉给水泵汽轮机是发电机组的主要辅机,是发电机组的核心控制性部位。

不久前在中国几大主要汽轮机制造厂联合成功制造了我国第一台2 ×1000MW 超超临界燃煤机组配套用锅炉给水泵汽轮机。

它结束了我国在该容量驱动给水泵工业汽轮机领域完全依赖进口的局
面,打破了欧美国家的技术封锁,意味着我国大型火电机组锅炉给水泵汽轮机的制造又进入了新的历史发展阶段。

1工作特点概述发电机组运行时,锅炉给水流量的波动会对机组负荷、主蒸汽压力和温度、等重要参数产生影响。

锅炉给水量的控制成为控制锅炉出口主蒸汽温度的一个重要手段。

660MW 超超临界燃煤机组通常每台机组配置2台变速泵来控制给水流量, 一台30%容量电动给水泵作为启动及带低负荷或当备用泵。

另一台带70%容量汽动给水泵,从而汽动给水泵组的前置泵。

锅炉给水泵汽轮机是给水控制系统的另一部分, 汽动给水泵由给水泵汽轮机直接驱动,把锅炉给水泵和汽轮机连接起来。

而控制锅炉给水泵的给水流量和压力是通过控制汽轮机的进汽量改变汽动给水泵的转速的。

该超超临界燃煤机组给水泵汽轮机为单缸、冲动式、纯凝汽、低温式内切换方式。

它的额定功率为 7915 kW,调速范围为2850 ~6300r /m in,额定转速为 3649 r /m in。

该轮机正常工作汽源采用主机四段抽汽,辅机采用辅助蒸汽,抽气压力为 0.8MPa(a)。

2控制要求该轮机的装置系统设计有汽源自动切换机构能有效的通过低压系统启动锅炉给水泵汽轮机从而不使用高压系统。

当负荷变化至 15%~25%主机 THA负荷时,该机构能自动将汽源从低压汽源切换到辅助汽源或者是辅助汽源切换到低压汽源。

正常运行切换时,允许辅助蒸汽和低压蒸汽同时作为给水泵汽轮机的工作汽源。

但是,从辅助蒸汽到低压蒸汽或从低压蒸汽到辅助蒸汽的汽源切换只使用低压系统,高压系统仅仅作备用。

其次,按照转速控制信号的要求,使用轮机时应先打开低压调阀然后再打开高压调阀从而避免轮机受应力损坏。

3汽轮机控制系统的组成给水泵汽轮机的运行主要包括汽机的起、停,汽机的调速和稳速,参数的检测以及超速等保护。

控制系统大至可分为: (1)给水泵汽轮机保护系统ETS。

包括汽轮机的保护,轴承温度高、油压、真空度低的联锁式保护。

(2)数字式电液调节系统。

MEH 还包括如转速设定值、升速率、限值设定,阀门切换、试验,汽机的超速试验等。

MEH的核心是在设计运行范围内能满足系统要求的转速能够单机或并列运行。

(3)给水泵汽轮机的监控仪表系统。

主要控制给水泵、汽轮机的振动、位移、偏心检测。

在 DCS中完成的带联锁的电动盘车,交流主、辅油泵和直流事故油泵的控制,从而间接的控制输油泵及油箱液位。

4 数字式电液调节系统 MEH MEH的主要任务是通过运算,输出调门开度指令信号,给水流量以满足锅炉给水的要求从而接受锅炉控制系统的指令。

给水泵汽轮机控制系统MEH包括系统配套的就地仪表、计算机控制部分及液压伺服系统。

每台给水泵汽轮机的计算机控制系统由一套冗余CPU和一套输入/输出模件、通讯接口、冗余电源以及操作员站和工程师站组成。

4.1 MEH控制系统主要功能 (1)转速输入和启动控制: 包括转速采样、转速信号处理、故障判断以及开关主汽门控制; (2)操作方式选择: 包括 MEH 操作员手、自动控制和远程锅炉给水自动控制选择, 目标转速及升降速率的设定和限制、以及机械和电超速试验、速关阀关闭试验、电磁阀在线试验; (3)转速控制及超速保护:临界控制,转速 PID调节,机械和电超速试验、转速信号故障;(4)阀位输出盘车装置控制:高低压阀门开度控制、阀门位置反馈;(5)报表,趋势打印等管理以及的通讯能力: 包括与 DCS, DEH 等系统的自由通讯。

4.2 MEH 控制系统的无扰切换控制方式 (1)就地自动控制和远程遥控:运行操作人员根据汽轮机运行状态及操作程序,通过操作员站改变目标转速和升降速率,给定转速随目标转速的变化而变化,MEH 对实际转速和给定转速的差值进行 PID运算,控制进入汽轮机的蒸汽流量,转速得以发生变化。

(2)远程锅炉给水自动控制: 在启动后,通过操作员遥控方式,用MEH作为一执行器,接受来自锅炉控制系统的转速控制信号,作为转速控制目标值。

(3)操作员手动进行控制:操作人员只要通过操作员站阀位增减按钮来控制调节汽阀开度。

系统必须先切至自动控制方式,然后通过操作员站投入信号时,将切除锅炉给水自动控制方式。

无论切换何种运行方式,都要保证系统的平稳即无扰切换从而避免不必要的干扰。

4.3 MEH转速控制原理 MEH 调节器在汽轮机运行中以给定转速与实际转速比较,先通过PID调节运算后,输出高低压阀门控制信号,来改变汽轮机的转速,使实际转速保持不变。

(1)转速实际与理论值汽轮机装有三个转速探头,转速输入信号控制回路对三个转速信号取中间值作为汽机转速原始反馈信号。

MEH速度控制目标值在就地自动控制方式时可由操作人员输入,从而由相应信号输出。

(2)转速可控性控制经由转速给定值与汽机转速反馈信号相比较后, 经调节后,输出汽机转速控制信号至高、或者低压调阀控制汽机运行。

(3)调阀的交错控制通过一个螺线管,一个永久性的磁铁,一个中心弹簧和一个错油门柱塞组成一种电液传感器,来控制油流入及流出动力活塞。

输入信号电流的变化使螺线管磁引力产生相应的改变而电流的降低使磁引力下降,从而导致了与弹簧作用力的减少。

(4)反馈连接控制当输出轴旋转时,其运动紧跟着反馈连接装置,这增加了与输出轴的运动成比例的复原弹簧的压力。

通过执行机构把一个输入电流信号转变为旋转机械输出,之后通过机械联动装置,控制放大器错油门柱塞的移动。

5 给水泵汽轮机控制操作
二台锅炉给水泵汽轮机配置一台OPS和一台EMS,通过单元DCS的操作员站操作MEH,用于执行MEH /ETS的操作的监视功能。

MEH的操作通过操作员站实现,为现场过程控制提供了一个用来系统和过程显示,数据存储的人系统接口。

(1)操作员通过操作员站可以实现:过程监控报警、报告管理过程,趋势的分析,历史数据的存档记录,生产系统诊断,应用的帮助功能等等。

(2)操作员站作为接口,提供过程、系统、操作状态等参数和图型的显示从而达到监视和控制的功能。

系统操作员站的主要操作画面包括:汽机控制,汽机超速试验和小机ETS画面。

6 结语
本文主要叙述了超超临界燃煤机组配套用的锅炉给水泵汽轮机的工作特点、控制要求以及控制系统组成。

着重介绍了该汽轮机数字式电液调节系统 MEH 控制系统的任务、运行方式、操作方式,主要功能及组成。

随着工业技术的不断发展,各类工业难点已基本上得到了攻克,汽轮机的信息化,智能化已经得到了初步发展。

但随着制造业进入新时代,新的要求也进一步提上日程。

通过各方面的工艺探索,我国大功率超超临界燃煤机组配套用的锅炉给水泵汽轮机的制造成功使我国大型火电站锅炉给水泵汽轮机达到世界先进水平。

但我们依然面对着挑战,需要继续前行。

参考文献:
[1]华东六省一市电机工程(电力)学会. 热工自动化[M]. 北京: 中国电力出版社, 2016年.
[2]WOODWARD 调节器公司. 液压放大器(电子输入)安装和操作手册[ Z]. 2015年.
[3]超超临界机组取消电动给水泵风险分析及推广应用[J]. 靖长财,张连涛.电站辅机. 2013(04).
个人简介
陈亚洲,出生年:1990年8月17日,性别:男,民族:汉族,籍贯:江苏省泰州市靖江市,当前职务:火电厂集控运行,当前职称:助理工程师,学历:本科,研究方向:集控运行,作者单位:江苏国信靖江发电有限公司,单位所在地(精确到市):江苏省泰州市靖江市,单位所在地邮编:214513。

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