水电厂调速系统(机械)简介PPT讲座.ppt
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1、XXX调速系统(机械)简介,1,主要内容,一、调速器的作用二、XXX调速器型式参数三、XXX调速系统组成四、机械部分介绍五、调速器维护检修六、XXX#机调速器出厂验收试验,2,一、调速器的作用,1.完成机组开、停机,增减负荷,以及事故紧急停机等控制;2.空载和单机时自动调节频率,并网运行时自动调节负荷以维持机组频率;3.执行计算机监控系统的调节和控制指令;4.水泵工况时,根据水头、系统频率计算最优导叶开度,将导叶开到最优开度,保证水泵效率最高。,3,二、XXX调速器的型式参数,型式:以比例、积分、微分调节规律(PID)为基础的数字式电液调速器,微机调速器操作用油为国产L-TSA46透平油,也叫
2、防锈汽轮机油。,4,二、XXX调速器的型式参数,5,三、XXX调速系统的组成,6,电气部分:数字式调节控制单元和相应的电气回路。发电机层:EL.12XX.00m,调速系统,机械液压部分:电液执行机构和其它液压组件。母线层:EL.1XXX.80m,三、XX调速系统的组成,7,机械部分,电气部分,外部命令,三、XXX调速系统的组成,1、微处理机;2、液压伺服机构;3、主配压阀;4、测速装置;5、转速信号器;6、反馈装置;7、导叶开度限制装置;8、分段关闭装置;9、控制装置和仪表;10、水头信号装置;11、油泵;12、压力油罐;13、集油箱;14、漏油箱;15、管路;16、电缆;17、压缩空气气源。
3、,8,三、呼蓄调速系统的组成,9,四、机械部分介绍(XX液压系统),10,四、机械部分介绍(XXX液压系统),11,四、机械部分介绍,1.油压装置包括压力油罐,回油箱,漏油箱2.液压系统包括伺服主配压阀,控制阀组,延时装置,隔离阀装置,接力器位移传感器3.机械过速装置,12,1.油压装置,作用:水轮机调节系统、机组控制系统、其它机构操作用压力油源的能源设备。储蓄液压功率,随时满足调节系统的需要;滤去油泵流量中的脉动效应;吸收由于负载突然变化时产生的冲击;获得动态稳定性。要求:必须随时保持工作状态;压缩空气与油的体积比为2:1;压力稳定;油源清洁;持续提供油源;有较高的自动化水平。,13,1.油
4、压装置,压力油箱参数:型号:YZ-6-6.3额定压力:6.3MPa设计压力:7.2MPa最高工作压力:6.3MPa设计温度:50压力油箱全容积:6m腐蚀裕度:1mm水压试验压力:9MPa筒体封头材质Q345R钢,14,回油箱参数:回油箱型号:YZ-6-6.3额定压力:6.3MPa油泵型号:E4 052N4 LRJE油泵额定压力:6.3MPa电动机额定功率:55KW电动机额定转速:2900r/min容积:8m 油体积:5m油泵台数:2油泵额定流量:300L/min,1.油压装置,压力油箱空气安全阀压力开关油位计自动补气装置压力表等,15,回油箱压力油泵磁翻板油位计插装阀(组合阀)油混水信号器空气
5、滤清器温度传感器,管道,1.油压装置,16,工作原理:油泵从回油箱内的清洁油区吸油,加压后送入压力油箱,由压力油箱向液压元件提供稳定、清洁的压力油。液压元件的排油经回油管道回到回油箱脏油区,通过装设在回油箱上的过滤网过滤后流回清洁油区,投入下次循环。插装阀(XX调速器叫组合阀):为了保证油泵空载启动及防止系统压力过高,并防止充入压力油箱的油液回流,在每台油泵出口设置了插装阀组。该插装阀组主要分为压力控制阀部分和单向阀部分(止回阀)。,1.油压装置,17,工作油泵采用间歇工作制。当压力油箱内压力降到正常工作油压下限时(一般油位低于标准油位),压力开关/压力变送器发讯到油压装置控制柜,接通工作油泵
6、电机电源,工作油泵启动向系统补油。如果压力仍在下降,再启动备用泵;当压力恢复到工作油压上限时,压力开关发讯切断电源,油泵停止运行。工作油泵/备用油泵的启停以及两者之间切换由油压装置控制柜控制,可设定为根据启动次数自动切换主备用状态。如果压力油罐油位高于正常值,而压力低于正常油压上限,油气比例失调时,可通过装置上的自动补气装置手动/自动打开阀门,由电站压缩空气系统向压力油箱补充压缩空气。当补气到额定压力时,补气阀门关闭。,1.油压装置,18,插装阀组,2.液压系统,19,组成:主配压阀组(共20组,布置在机坑内)控制阀组(布置在回油箱上)包括:紧急停机控制;延时停机控制;锁锭控制。延时装置(布置
7、在回油箱上)隔离阀装置(布置在管路上)接力器位移传感器(共40个,冗余控制,安装在接力器上),1.油压装置,20,主配压阀,接力器,1.油压装置,21,控制阀组,1.油压装置,22,双筒滤油器,延时装置,1.油压装置,23,位移传感器,电液转换器,对于水轮机组调速系统,将电气信号转换为液压命令,不能由单一级的电液转换装置来完成,这将要求调速器输出功率很大,并且电液转换装置必须具备大功率线圈。因而需要两级液压放大。电液转换器将输入的电信号转换为成比例的液压信号,此为一级放大;主配压阀液压放大,此为二级放大。阀对流量的控制可以分为两种:一种是开关控制:要么全开、要么全关,流量要么最大、要么最小,没
8、有中间状态,如普通的电磁直通阀、电磁换向阀、电液换向阀。另一种是连续控制:阀口可以根据需要打开任意一个开度,由此控制通过流量的大小,这类阀有手动控制的,如节流阀,也有电控的,如比例阀、伺服阀。使用比例阀或伺服阀的目的是:以电控方式实现对流量的节流控制,经过结构上的改动也可实现压力控制。节流控制,必然有能量损失,伺服阀和其它阀不同的是,它的能量损失更大一些,因为它需要一定的流量来维持前置级控制油路的工作。,24,伺服阀,二战期间战机对控制系统具有响应快速、动态性高、精确度高等要求,电液伺服阀是在这种背景下发展起来的。接收模拟量电控信号,输出随模拟电控信号大小和极性变化且快速响应的模拟流量或压力信
9、号。优点:体积小,功率放大率高,直线性好,响应速度快,灵敏度高,运行平稳可靠;缺点:功率损失大,对液压过滤装置的要求高,制造维护费用高,快速响应在一般工业控制中用不着。,25,比例阀,面对伺服阀的缺点,电液比例阀应运而生,在传统开关阀的基础上发展起来。根据输入电气信号,按比例对工作油液的流量、压力与方向进行控制。比例阀的缺点:稳态精度、动态响应和稳定性差。这些问题随着技术日渐成熟,均有很大改观。比例阀发展至今,除了中位仍有部分死区,控制性能已接近伺服阀。,26,伺服阀与比例阀区别,1.驱动装置不同:比例阀是比例电磁铁,伺服阀是马达或力矩马达;2.滞环、中位死区、频宽等性能参数不同:伺服阀无死区
10、,用于闭环控制;比例阀有中位死区,用于开环系统及闭环速度控制系统;3.伺服阀对液压油过滤要求高,需要精过滤,比例阀要求低;4.伺服阀的频响(响应频率)更高,可以高达200Hz左右,比例阀一般最高几十Hz;5.阀芯结构及加工精度不同。比例阀结构简单,加工精度较低(10),成本低。伺服阀相反。,27,伺服比例阀,1.液压工业对闭环控制要求逐渐提高,这方面比例阀不及伺服阀;2.伺服阀加工精度高,对液压油过滤精度要求高这些矛盾逐渐淡化,越来越不是问题;3.电控处理中大电流技术大为提高,为大电流、高可靠性的比例电磁铁提供了条件。于是,在一般比例技术和伺服技术之间,吸收了两种阀门优势的更高一级的比例阀出现
11、了,也叫伺服比例阀或比例伺服阀。,28,伺服比例阀特点,1.采用大电流的比例电磁铁作为电-机械转换器,控制电流可达1-27A;2.无零位(中位)死区,可用于闭环控制;3.加工精度与过滤精度的要求与伺服阀相同;4.频响比一般比例阀高,可靠性比一般伺服阀高。水轮机调速系统的电液转换器一般采用伺服比例阀。伺服比例阀是把输入的电气控制信号比例地转换成输出流量控制。调速系统处于自动运行工况,即是指系统被伺服比例阀控制的情况。阀芯装备了位置控制,使得滞环和重复性均很小。在电磁铁断电时,阀具有“故障保险”位置。,29,伺服比例阀,伺服比例阀作为电液转换器,是一种电气控制的引导阀,在大型和特大型数字式调速器中
12、得到广泛的应用。由伺服比例阀作为电液转换器组成的数字式电液调速器具有优秀的静态和动态性能。伺服比例阀把微机调节器输出的电气控制信号转换为与其成比例的流量输出信号,用于控制带辅助接力器的液压控制型主配压阀。在调速器机械液压系统图上,伺服比例阀的表示符号如下图。图示为中间平衡位置,P和T分别接至压力油和回油,A和B均为输出控制油口,用A和B之一对主配压阀进行单腔控制(主配压阀辅助接力器为差压式)。微机控制器的控制信号为4-20mA(或10V),S/V为比例伺服阀阀芯的位置传感器,其信号送至自带的综合放大板,与微机控制器的控制信号相比较控制比例阀工作,比例伺服阀阀芯的中间位置对应于电气控制信号12m
13、A(或0V)。比例伺服阀控制主配压阀辅助接力器的控制油腔(大面积腔),辅助接力器的恒压活塞腔(小面积腔)通以主配压阀的工作压力油,通过调节控制油腔的压力实现对主配压阀活塞位移的比例控制,也就是实现了对主配压阀输出流量的比例控制。电源消失时,比例伺服阀阀芯处于故障位,控制油口A和B均接通排油,将使主配压阀活塞处于关闭位置,从而使接力器全关。,30,主配压阀,31,主配压阀关键部件由阀体、主配压阀活塞、衬套等组成。本图是带有辅助接力器的、液压控制式的主配压阀,与其接口的是比例伺服阀。工作原理:主配压阀的辅助接力器为差压式,控制腔(上腔)面积大约等于恒压腔(下腔)面积的两倍。主配压阀工作油接到辅助接
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