孤网运行
浅谈发电机组并网与孤网运行

浅谈发电机组并网与孤网运行1. 引言1.1 发电机组并网与孤网运行的重要性发电机组并网与孤网运行是电力系统运行中的重要环节,对于保障电力系统的稳定运行和供电可靠性具有重要意义。
发电机组并网是指将多台发电机组连接到电网中,共同提供电力供应,从而实现电力系统的互联互通。
而发电机组孤网运行则是指在发生电力系统故障或断网情况下,发电机组能够独立运行,维持局部电力供应。
发电机组并网与孤网运行的重要性主要体现在以下几个方面:发电机组并网可以实现电力系统的灵活调度和能源互补,提高电网的稳定性和可靠性。
多台发电机组联合运行,可以根据电力系统的负荷需求进行合理分配,确保电力供应的平稳运行,同时在部分发电机组出现故障时仍能保障电力系统的正常运行。
发电机组孤网运行可以在紧急情况下独立运行,保障关键领域的供电需求。
在电力系统遭遇灾害或其他重大事故时,发电机组可以独立供电,确保重要设施和机构的正常运行,保障公共安全和生活秩序。
2. 正文2.1 发电机组并网运行的原理和条件发电机组并网运行的原理和条件是指多台发电机组通过联络运行,将各自的电能合并输出到电网中。
实现发电机组并网运行需要满足以下条件:1. 发电机组的发电频率、相位和电压波形需要与电网相匹配,否则会导致系统不稳定甚至短路。
2. 发电机组需要具备可靠的保护装置和自动调节装置,以应对突发故障和负载波动。
3. 发电机组之间需要进行同步和相位校验,确保各个发电机组的输出在合理范围内。
4. 发电机组需要按照电网运行规程配合调度操作,保证整个系统的平稳运行。
5. 发电机组需要具备与电网同步运行的能力,包括调频、调压等功能。
发电机组并网运行的原理是通过自动调节装置使各个发电机组同步运行,实现电能合并输出到电网中。
只有符合上述条件,发电机组才能够安全稳定地并网运行,提供可靠的电力支持。
发电机组并网运行的优势在于可以提高电网的供电可靠性和稳定性,同时还可以实现发电资源的最优配置和调度。
孤网运行解决方案

孤网运行解决方案一、背景介绍在现代信息社会中,互联网已经成为人们获取信息、进行交流和开展业务的重要平台。
然而,由于一些特殊环境或者地理位置的限制,存在一些孤立的网络,即无法直接接入互联网的网络。
这些孤网面临着无法与外界进行有效通信、信息交流和资源共享的问题。
为了解决这一问题,我们提出了孤网运行解决方案。
二、解决方案概述孤网运行解决方案旨在通过技术手段和设备配置,使孤网能够实现与外界网络的连接,实现信息的传输和资源的共享。
该解决方案主要包括以下几个方面的内容:1. 孤网接入设备为了使孤网能够接入互联网,我们将配置专门的孤网接入设备。
这些设备可以通过各种方式,如卫星通信、无线通信等,与外界网络进行连接。
通过这些设备的配置,孤网可以实现与外界网络的通信。
2. 网络协议和安全机制为了确保孤网与外界网络之间的通信安全和稳定,我们将采用一系列网络协议和安全机制。
例如,使用VPN(虚拟私人网络)技术建立安全的通信通道,采用加密算法对数据进行保护,使用防火墙和入侵检测系统来保护网络安全等。
3. 孤网管理系统为了方便对孤网进行管理和监控,我们将开辟一个孤网管理系统。
该系统可以实时监测孤网的运行状态,采集和分析网络数据,提供故障诊断和维护管理功能。
通过该系统,管理员可以及时发现并解决孤网中的问题,确保孤网的正常运行。
4. 资源共享和信息传输为了实现孤网与外界网络之间的资源共享和信息传输,我们将配置一些关键的设备和服务。
例如,设置文件共享服务器,使孤网用户可以共享文件和数据;配置邮件服务器,实现孤网用户与外界用户之间的邮件交流;建立远程访问服务,使孤网用户可以通过互联网访问外界网络资源等。
三、解决方案的优势孤网运行解决方案具有以下几个优势:1. 扩大网络覆盖范围:通过配置孤网接入设备,可以将孤网与外界网络连接起来,扩大网络覆盖范围,使得孤网用户能够与外界进行有效的通信和交流。
2. 提高信息传输效率:通过配置资源共享设备和服务,可以实现孤网与外界网络之间的资源共享和信息传输,提高信息传输效率,满足用户的需求。
孤网运行解决方案

孤网运行解决方案一、背景介绍在当前高度互联网化的时代,网络已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。
然而,由于地理条件、技术限制等因素,一些地区或场所可能无法接入到稳定的互联网网络,形成了所谓的孤网现象。
孤网指的是在某一特定区域内,由于各种原因导致无法与外部网络进行正常的通信和连接。
二、问题描述孤网现象给当地居民、企事业单位以及政府部门的工作带来了很大的困扰。
无法与外界正常通信和连接意味着无法获取及时的信息、无法进行在线交流和合作、无法享受互联网带来的各种便利等。
因此,需要一种解决方案来解决孤网运行的问题,使得孤网区域能够与外部网络进行正常的通信和连接。
三、解决方案为了解决孤网运行的问题,我们提出以下解决方案:1. 建设基础设施针对孤网区域,需要进行基础设施的建设,包括网络设备、传输线路等。
通过建设适当的网络设备,将孤网区域与外部网络进行连接,以实现通信和数据传输的目的。
同时,需要考虑网络设备的稳定性、安全性以及扩展性等因素,以满足孤网区域的需求。
2. 选择合适的通信协议为了确保孤网区域与外部网络的通信顺畅,需要选择合适的通信协议。
通信协议是网络通信的基础,不同的协议具有不同的特点和适用场景。
根据孤网区域的实际情况,选择适合的通信协议,以确保通信的稳定性和可靠性。
3. 优化网络架构针对孤网区域的网络架构进行优化,以提高网络的性能和效率。
通过合理规划网络拓扑结构、优化路由算法等方式,减少网络延迟和丢包率,提高网络的传输速度和稳定性。
同时,还可以采用负载均衡、容灾备份等技术手段,提高网络的可用性和可靠性。
4. 引入云计算技术云计算技术可以为孤网区域提供强大的计算和存储能力,以满足当地居民、企事业单位以及政府部门的需求。
通过引入云计算技术,可以实现孤网区域的信息化建设,提高工作效率和服务质量。
同时,还可以通过云计算技术实现资源共享和协同办公,促进孤网区域的发展和创新。
5. 加强安全保障在孤网运行解决方案中,安全是一个重要的考虑因素。
孤网运行解决方案

孤网运行解决方案一、背景介绍在现代社会中,网络已经成为人们生活中不可或者缺的一部份。
然而,有时候我们可能会遇到孤网运行的问题,即无法连接到互联网或者网络连接不稳定。
为了解决这个问题,我们需要提供一种孤网运行解决方案,以确保网络的稳定运行。
二、问题分析孤网运行问题可能由多种原因引起,包括但不限于以下几点:1. 网络设备故障:例如路由器、交换机等硬件设备浮现故障,导致网络无法正常连接。
2. 网络信号干扰:周围环境中存在干扰源,如电磁辐射、无线电信号等,导致网络信号受到干扰而无法稳定连接。
3. 网络设置错误:网络配置错误或者网络设置不当,导致网络无法正常连接。
4. 网络供应商问题:网络供应商提供的网络服务不稳定或者存在故障,导致网络连接不稳定。
三、解决方案为了解决孤网运行问题,我们可以采取以下几个方面的措施:1. 检查硬件设备首先,我们需要检查网络设备是否正常工作。
可以通过以下步骤进行检查:- 检查路由器、交换机等设备的电源是否正常连接。
- 检查设备的指示灯是否正常亮起,是否有异常闪烁。
- 重启设备,尝试解决设备故障导致的网络问题。
2. 检查网络信号干扰如果网络设备正常工作,但仍然无法连接到互联网,可能是由于网络信号受到干扰。
我们可以采取以下措施来解决这个问题:- 将网络设备放置在远离干扰源的位置,如电磁辐射源、无线电设备等。
- 使用屏蔽线缆或者信号增强器来减少干扰。
- 定期检查网络设备,确保设备没有受到干扰。
3. 检查网络设置如果网络设备和信号都正常,但仍然无法连接到互联网,可能是由于网络设置错误。
我们可以通过以下步骤来解决这个问题:- 检查设备的IP地址、子网掩码、默认网关等网络设置是否正确。
- 确保设备的DNS服务器设置正确,可以尝试使用公共DNS服务器,如8.8.8.8。
- 重启设备,尝试重新设置网络连接。
4. 联系网络供应商如果以上措施都无法解决问题,可能是由于网络供应商提供的网络服务存在问题。
孤网运行解决方案

孤网运行解决方案引言概述:随着互联网的快速发展,越来越多的企业和个人都依赖于网络来进行日常工作和生活。
然而,在某些特定情况下,网络连接可能会中断,造成孤网运行的情况。
为了解决这一问题,我们需要寻找一种有效的解决方案,以确保网络中断时仍能正常工作。
一、备用网络连接1.1 利用移动网络:在网络中断时,可以通过移动网络来连接互联网,保持工作的正常进行。
1.2 使用备用宽带连接:在主要网络中断时,备用宽带连接可以作为替代方案,确保网络畅通。
1.3 考虑使用卫星网络:在偏远地区或网络信号较弱的地方,可以考虑使用卫星网络作为备用连接,保证网络畅通。
二、本地存储和同步2.1 使用本地存储设备:在网络中断时,可以通过本地存储设备存储重要文件和数据,确保工作不受影响。
2.2 同步工作文件:定期将工作文件同步至云端存储,即使网络中断,也能够随时访问和更新文件。
2.3 考虑使用局域网:建立局域网环境,可以在网络中断时内部通信和共享文件,提高工作效率。
三、应用程序离线模式3.1 开启离线模式:许多应用程序都提供离线模式,可以在网络中断时继续使用,确保工作不受影响。
3.2 同步离线数据:在网络畅通时,及时同步离线数据,以确保数据更新和一致性。
3.3 定期更新应用程序:保持应用程序的最新版本,以获得更好的离线体验和功能。
四、使用网络监控工具4.1 实时监控网络状态:使用网络监控工具可以实时监测网络连接状态,及时发现问题并进行处理。
4.2 配置报警通知:设置网络监控工具的报警通知功能,可以在网络中断时及时收到通知,以便快速采取措施。
4.3 分析网络故障原因:通过网络监控工具的分析功能,可以找出网络故障的原因,有针对性地解决问题。
五、定期维护和更新网络设备5.1 定期检查网络设备:定期检查网络设备的运行状态和连接情况,确保设备正常工作。
5.2 及时更新设备固件:定期更新网络设备的固件和驱动程序,以提高设备的稳定性和性能。
5.3 定期备份配置文件:定期备份网络设备的配置文件,以防止意外情况下的数据丢失和恢复。
孤网运行

孤网运行什么是孤网:孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。
电力建设规程曾有规定,电网中单机容量为电网总容量的8%,以保证当该机发生甩负荷时,不影响电网的正常运行。
例如60年代初期我国开发20万千瓦机组时,只有东北电网具有容纳该机组的能力。
当时东北电网容量约为300万千瓦。
电网中的各机组,一般都有10%——15%的过载余量,如果电网中的机组调速系统都正常投入,一旦某机组发生甩负荷,并且该机组容量为电网总容量的8%,则电网所失去的功率可以暂时由网中其他机组过载余量负担,电网频率下降0.2Hz,相当于机组转速下降12r/min,对供电质量的影响仍在运行规程规定的范围内。
最大单机容量小于电网总容量的8%的电网,可以称为大电网。
目前,我国各大地区电网的机网容量比已经远小于8%,可以看作是无限大电网。
相比之下,机网容量比大于8%的电网,统称为小网;孤立运行的小网,称为孤网,孤网可分为以下几种情况。
网中有几台机组并列运行,单机与电网容量之比超过8%,称为小网。
网中只有一台机组供电,成为单机带负荷。
甩负荷带厂用电,称为孤岛运行工况,是单机带负荷的一种特例。
孤网特点:孤网运行最突出的特点,是由负荷控制转变为频率控制,要求调速系统具有符合要求的静态特性、良好的稳定性和动态响应特性,以保证在用户负荷变化的情况下自动保持电网频率的稳定。
这就是通常所说的一次调频功能。
运行人员关注的问题不再是负荷调整,而是调整孤网频率,使之维持在额定频率的附近。
这种调整通过操作调速系统的给定机构来完成,成为二次调频。
由于孤网容量较小,其中旋转惯量储存的动能和锅炉群所具备的热力势能均较小,要求机组的调速系统具有更高的灵敏度,更小的迟缓率和更快的动态响应。
两个难点:①厂用备用电源(网电或柴油发电机组)②运行中负荷波动给机组的冲击、即发电机组的稳定性。
孤网运行的解决方案;①、系统的组成,与系统弱联系的小电网稳定运行控制系统是由汽轮发电机组、蒸汽产生装置及与其相连的送水管道、计算机处理单元、信号检测单元、电加热单元、水介质储能单元、变压单元、电力控制单元等组成。
电厂孤网运行注意事项

电厂孤网运行注意事项电厂孤网运行指的是在某些特殊情况下,电厂需要从主电网脱离,独立运行。
这种情况通常发生在电厂所连接的主电网存在故障、需维护或进行升级等情况下。
而电厂孤网运行的注意事项主要包括以下几个方面。
首先,确保电厂的独立运行安全。
在电厂孤网运行期间,电厂需要独立提供稳定的电力供应,这要求电厂具备自动控制系统、备用电源以及独立的修复和维护设备等。
此外,还需要对电厂的电力设备进行定期的维护、检查和测试,确保设备运行正常、可靠。
其次,保障电厂孤网运行期间的电力需求。
电厂在孤网运行期间,需要根据电网负荷需求进行运行,确保能够满足用户的用电需求。
因此,在孤网运行期间,需要加强对电网负荷的监测和管理,合理分配电力资源,并保持与用户间的及时沟通,确保用户的用电需求得到满足。
第三,维护电厂的稳定性。
电厂的稳定运行对于孤网运行至关重要。
在进行孤网运行前,电厂需要对其电力设备进行全面的检修和维护,确保设备处于最佳状态,并定期对设备进行检测和测试。
同时,电厂还需要对设备进行有效的运行管理,及时响应设备故障,采取措施进行修复和维护,保障电厂的稳定运行。
第四,确保电能质量。
电能质量是保障用电设备正常运行的关键,也是用户得到良好用电体验的重要因素。
在电厂孤网运行期间,电能质量需要得到有效保障。
为此,电厂需要采取措施控制电能的波动、谐波,并对电能进行实时检测和监测,确保电能符合国家和行业标准,保障用户的用电安全和用电设备的正常运行。
第五,加强安全管理。
电厂孤网运行期间,需要加强对安全管理的重视。
电厂应建立健全的安全管理制度,加强对运行人员的安全培训和教育,提高运行人员的安全意识和操作技能。
同时,电厂应加强对安全隐患的排查和整改,确保电厂运行期间不发生重大事故。
第六,加强与供电公司的沟通与协调。
电厂孤网运行期间,与供电公司的沟通和协调尤其重要。
电厂应与供电公司保持良好的沟通渠道,及时了解电网故障的处理情况,及时通报电厂运行情况和需求,并与供电公司共同制定应对措施,确保电厂孤网运行的顺利进行。
孤网运行解决方案

孤网运行解决方案一、背景介绍孤网是指在某些特定的地理环境中,由于网络覆盖不完全或者网络连接不稳定等原因,导致网络信号无法正常传输和接收。
这种情况下,如何保证网络的正常运行,成为一个迫切需要解决的问题。
本文将介绍一种针对孤网运行的解决方案,以确保网络的稳定性和可靠性。
二、解决方案概述该解决方案主要包括以下几个关键步骤:1. 建立基础设施:在孤网环境中,首先需要建立一套完善的基础设施,包括网络服务器、路由器、交换机等设备,以及相应的软件系统。
这些设备和系统将构成孤网的核心架构,为后续的网络运行提供支持。
2. 网络连接优化:针对孤网环境中网络连接不稳定的问题,可以采用一些优化手段,如增加信号增强器、改善信号传输路径等。
同时,还可以利用一些网络优化工具,对网络连接进行调整和优化,以提高网络的稳定性和传输速度。
3. 数据备份和恢复:在孤网环境中,由于网络连接的不稳定性,数据传输可能会出现中断或丢失的情况。
为了保证数据的完整性和安全性,需要定期对数据进行备份,并建立一套完善的数据恢复机制。
这样,在数据丢失或中断的情况下,可以及时恢复数据,避免数据的丢失和损坏。
4. 安全防护措施:在孤网环境中,网络的安全性尤为重要。
为了保护网络和数据的安全,需要采取一系列的安全防护措施,如防火墙、入侵检测系统、数据加密等。
这些措施可以有效防止网络攻击和数据泄露,保障网络的安全运行。
5. 监控和维护:为了及时发现和解决网络运行中的问题,需要建立一套完善的监控和维护机制。
通过监控网络设备和系统的运行状态,及时发现异常情况,并采取相应的措施进行修复和优化。
同时,还需要定期对网络设备和系统进行维护,保证其正常运行。
三、解决方案的优势该解决方案具有以下几个优势:1. 稳定性:通过优化网络连接和建立完善的基础设施,可以提高网络的稳定性和可靠性。
即使在孤网环境中,网络仍能够正常运行,确保数据的传输和接收。
2. 安全性:通过采取安全防护措施,可以有效保护网络和数据的安全。
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孤网运行最突出的特点,是由负荷控制转变为频率控制,要求调速系统具有符合要求的静态特性、良好的稳定性和动态响应特性,以保证在用户负荷变化的情况下自动保持电网频率的稳定。
这就是通常所说的一次调频功能。
运行人员关注的问题不再是负荷调整,而是调整孤网频率,使之维持在额定频率的附近。
这种调整通过操作调速系统的给定机构来完成,成为二次调频。
由于孤网容量较小,其中旋转惯量储存的动能和锅炉群所具备的热力势能均较小,要求机组的调速系统具有更高的灵敏度,更小的迟缓率和更快的动态响应
我认为,电站在孤网状态下运行,需要注意以下一些事项:
1、要尽量让孤网中单机容量最大的机组担任调峰任务;
2、启动、停止大容量用电设备需要提前联系、准备;
3、在孤网中担任调峰任务的手动机组要注意随时调整有功、无功,尽量稳定电压和频率(一般最好是用自动调节装置
4、如是孤网系统无电的情况,经联系后,首先需要让孤网系统中的某一台有电机组先向网上送电,其它机组才能并网;
5、还有就是在孤网状态下运行的稳定性差,随时都需要注意开关跳闸和整个系统的崩溃。
原文如下:
昆明发电厂现装有2×100 MW燃煤机组,无中间再热,两台机汽轮机调节系统现已改造为电液数字调节系统(DEH)。
该电厂位于云南省电网负荷中心,升压站为110 kV双母线带旁路母线。
由于昆明发电厂并网点(变电站)发生故障与系统断开,造成昆明
发电厂两台机OPC动作。
当日双母线并列运行,通过联络线普普I、II回(昆明发电厂-普吉变)与系统连接。
两机共带有功负荷190 MW,联络线输送功率为140 MW,供近区负荷为40 MW,厂用负荷10 MW。
2 故障现象
由于昆明发电厂并网对侧的220 kV普吉变电站变压器故障,造成昆明发电厂2台机组、普吉变110 kV系统及所供近郊负荷与系统解列成一孤立系统,发电机组频率迅速上升至52.7 Hz,汽轮机转速最高升至3 160 r/min,昆明发电厂两台机OPC同时动作,调速汽门关闭,当两机转速降至3 000 r/min以下时,调速汽门又同时开启,反复数次,两台机进入不稳定反复“功率振荡”状态。
持续15 min,振荡难以平息,直到将该片区所供电负荷全部切除,机组才恢复稳定正常状态。
3 OPC动作行为分析
在转速未出现故障、未进行机械、电气超速试验时,只要转速大于3 090 r/min,OPC出口动作,关闭所有调节汽门,当转速降至3 000 r/min 以下时,调节汽门重新开启,进入转速自动调节控制。
在系统出现故障的瞬间,发电机功率突升。
由于故障点切除时间长,造成电网频率下降,保护越级跳闸,使电厂对侧变电站110 kV与220 kV联络变跳闸,故障点切除后,部分负荷甩开,由于汽轮机惯性,造成转速上升,上升至3 160 r/min,OPC启动快速关闭调速汽门。
调速汽门关闭后,转速开始下降,当转速降到2 950 r/min时,调速汽
门开始开启,转速上升。
由于调速系统的迟缓率及汽轮机组汽缸热容的存在,调速汽门开至预定阀位时,转速滞后,转速自动调节出现超调,上升至3 160 r/min,转速超过3 090 r/min时OPC又动作。
由于发电机所拖动的有功功率大,造成在OPC动作调节汽门关闭后,转速出现加速下降,所以在调速汽门重新开启后又造成调速汽门开启速率增大出现超调。
在此过程中,DEH处于自动状态,人员手动无法干预,出现反复“振荡”过程,无法稳定转速。
断开联络线甩开部分拖动负荷后,转速、功率来回振幅减小,再切除部分拖动负荷后,转速、频率趋于稳定。
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3.1 OPC对电网安全运行的影响?
昆明发电厂两台机OPC动作后所引发的机组不稳定,反映出火电机组DEH中的超速限制OPC的整定,在一定条件下与电网稳定运行存在矛盾。
云南电网现有19台火电机组,共3 735 MW,机组均配置OPC。
作为能源基地,云南电网在“西电东送”战略中发挥着重要作用,在丰水期通过500 kV罗马线外送1 700 MW,由于外送电力占省内负荷比例较大,一旦外送联络线跳闸,将造成云南电网频率升高,尽管电网已采取了高周切机措施,但是电网频率仍不可避免地出现短时间超过51.6 Hz,发电机组的转速将随电网频率上升超过 3 090 r/min。
此时,如所有火电机组OPC动作,调速汽门同时关闭,整个电网同时失去几百万的电源,其后果是不堪设想的。
电网有可能因此而瓦解,也有可能出现类似昆明发电厂“2.24”事故的振荡现象,最终导致电网崩溃。
3.2 OPC与机组的安全运行"
按照OPC的控制逻辑,发电机转速决定机组调速汽门的开闭,当机组带有部分地区负荷时,由于调速气门开启滞后,转速超调将不可避免,造成机组大幅度的功率波动,长时间的功率波动将影响机组的安全性。
发电机组是在全部切断汽源后又突然大量进汽,这样将造成汽轮机各级动、静叶级间前后压差增大,各级叶片受到的冲击应力较大,有可能造成叶片损坏;(2) OPC动作,汽轮机进汽全部切断后,会造成承压部件超压,安全阀动作,锅炉燃烧不稳定,锅炉过热器会出现蒸汽瞬间滞流,过热器会发生超温的危险工况。
另外,由于OPC动作引起的转速大幅度变化,有可能引起叶片的自激振动增大,汽轮机组支持轴承的油膜不稳定。
4 解决措施及建议
昆明发电厂“2.24”事故的发生,应引起各方专家对火电机组超速限制OPC动作与电网稳定问题的高度重视。
笔者认为,火电机组的OPC 保护功能不能只考虑保机组设备安全,同时还要考虑电网安全,应将两者结合统一考虑。
(1) 电网应考虑有效抑制电网频率升高的技术措施,避免电力系统频率升高影响火电机组的安全。
(2) 火电机组DEH中OPC的超速保护整定,应与电力系统安全稳定装置合理配合,由调度部门统一管理,统一整定。
(3) 准确掌握各火电机组汽轮机转子在额定负荷下允许转速分
布情况,调整OPC的动作定值。
超速对OPC动作值全部限制为3 090 r/min,是否合理,值得探讨。
(4) 根据各台机组调速系统的速度变动率、迟缓率确定OPC动作时限。
(5) 为防止汽轮机调节汽门的调节出现超调或滞调,对DEH中的自动调频需作进一步研究。
(6) 对OPC控制逻辑进一步研究,避免机组功率的反复摆动,影响机组安全。
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RB辅机故障减负荷(RUNBACK)的简称(主要是指在电厂)。
当机组主要辅机故障跳闸造成机组实发功率受到限制时(协调控制系统在自动状态),为适应设备出力,协调控制系统强制将机组负荷减到尚在运行的辅机所能承受的负荷目标值。
协调控制系统的该功能称为辅机故障减负荷(RUNBACK),简称RB。
检验该功能的试验简称RB试验。
当下列任一条件存在时,将发生负荷RUNBACK 请求。
此时系统工作在机跟随控制方式,维持机前压力,随着锅炉出力的降低将机组负荷降到辅机对应的出力水平。
? 负荷大于180MW,运行中一台引风机跳闸产生RB。
目标负荷160MW。
因为一台空预器运行中跳闸联跳同侧引风机,所以空预器RB按引风机RB处理。
? 负荷大于180MW,运行中一台送风机跳闸产生RB。
目标负荷160MW。
? 负荷大于170MW,两台汽泵运行,一台
汽泵跳闸后电泵联启,不产生给水泵RB。
? 负荷大于170MW,两台汽泵运行,一台汽泵跳闸3s后电泵没有联启,产生给水泵RB。
目标负荷150MW。
? 负荷大于170MW,一台汽泵和电泵运行,电泵跳闸,产生给水泵RB。
目标负荷150MW。
? 负荷大于170MW,一台汽泵和电泵运行,汽泵跳闸,产生给水泵RB。
目标负荷150MW。