MW汽轮机DEH调节系统介绍.ppt
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1、600MW汽轮机DEH调节系统介绍,第一节 汽轮机控制装置的发展,汽轮机是电厂中的重要设备,其作用是在高温高压蒸汽的推动下稳定在一定转速下旋转,完成热能到机械能的转换。汽轮机将蒸汽的热能转换为机械能,驱动发电机转动;发电机再将机械能转换为电能并输送到电网;电网再将电能输送到各个用户。为了保证供电质量,就必须保证电力系统的电压、频率的稳定;同时在电网出现故障时,又要能保证机组自身的安全。也就是确保外界负荷突增时机组不过载;甩负荷时汽轮机不超速。,第一节 汽轮机控制装置的发展,电压的调节另有专门设备承担(发电机励磁系统等装置),不属于汽轮机调节系统的范围,而频率则直接取决于汽轮发电机的转速,一般要
2、求汽轮发电机的转速稳定在额定转速附近很小的一个范围内,通常此范围为1.53.0rpm。为了达到以上要求,汽轮机必须配备可靠的自动控制装置。汽机控制系统的发展经历了以下几个阶段,第一节 汽轮机控制装置的发展,1减速齿轮;2调速器;3错油门;4油动机;5调节汽门,(一)机械液压调节系统(MECHANICAL-HYDRAULIC CONTROL,简称MHC),实现转速的自动调节和负荷的手动调节。如下图所示:,(二)随着汽轮机单机容量的增大和中间再热机组的出现,单元制运行方式的普遍采用以及电网自动化水平的提高,MHC已不能适应汽轮机的控制要求,于是出现了电液调节系统ELECTRO-HYDRAULIC
3、CONTROL,简称EHC)。EHC系统中执行机构仍采用液压伺服装置,运算部件则由电子元件组成,这种系统具有信号综合方便,运算精度高,能适应多种运行工况的特点。早期的EHC系统采用模拟电子装置构成,由于电子器件的可靠性不高,故汽轮机控制系统多设计为EHC和MHC并存的工作方式,MHC作为EHC的后备调节手段。正常控制由EHC完成,一旦EHC故障退出,MHC立即投入。这种以模拟电路为主的EHC系统称为AEH(ANALOG ELECTRO-HYDRAULIC CONTROL)。随着模拟电子器件质量的提高,汽轮机控制系统由电液并存工作方式过渡到采用AEH纯电调的工作方式。,第一节 汽轮机控制装置的发
4、展,典型的EHC系统原理方块图如下图所示。,第一节 汽轮机控制装置的发展,EHC系统采用了功率和频率两个调节信号,有三种基本的调节回路。(1)转速调节回路。它用于单机运行工况,在机组启动时升速、并网和在停机(包括甩负荷过程)中控制转速。(2)功率调节回路。在机组并入电网运行时或机组在电网中不承担一次调频任务时,频差放大器(转速调节回路)均无输出信号,此时,机组由功率调节回路控制。(3)功频调节回路。当汽轮机参与一次调频时,调节系统构成了功率频率调节回路,此时,频率、功率调节回路均参与工作。无论功率通道产生了不平衡,还是频率通道产生不平衡,都引起调节系统动作,直至系统趋于稳定。,第一节 汽轮机控
5、制装置的发展,第一节 汽轮机控制装置的发展,(三)当计算机在工业控制领域得到广泛应用时,汽轮机功频电调装置进一步发展为以计算机为基础的数字式电液控制系统,这种系统称为DEH(DIGITAL-HYDRAULIC CONTROL,简称DEH)。,第一节 汽轮机控制装置的发展,第一节 汽轮机控制装置的发展,目前,我国火电厂600MW级汽轮机大都采用数字式电液控制系统。电液调节系统种类繁多,其工作原理和功能各异。但大多数电调设置转速控制、负荷控制,阀门控制、阀门管理,应力计算,应力限制,负荷限制,保护跳闸等功能,能够满足汽轮机安全运行和启停要求。,第二节 汽轮机控制系统的组成及功能,一、DEH系统组成
6、 DEH系统由两大部分组成,即液压控制系统和电气控制系统。电控部分实现各种控制功能,如转速控制、功率控制、手动/自动切换等,最终形成各个阀门的阀位指令。液控系统作为调节系统的动力单元,用以驱动阀门,使阀门的开度按着阀位指令而改变。,第二节 汽轮机控制系统的组成及功能,(一)液压控制系统 1、液压控制系统的组成:由供油系统、液压执行机构及危急遮断系统组成。2、液压控制系统的功能:向各阀门油动机提供符合标准的高压动力油驱动各阀门并使阀门能够停止在需要的位置当需要时能够快速遮断汽轮机进汽,第二节 汽轮机控制系统的组成及功能,(二)电控系统 DEH电控系统是以微型计算机为核心的分散控制系统,可方便地完
7、成数据采集、过程控制、操作与监控等功能。工程师站能方便的对控制逻辑进行设计、调试、修改。,第二节 汽轮机控制系统的组成及功能,1.DEH系统硬件配置 包括工程师站、操作员站、控制器、系统模块等 2.DEH控制系统软件 DEH控制系统软件,是一组软件程序集成的工具库其作用:生成和保存控制系统的控制策略、过程画面、测点记录、I/O位置、报表生成以及全系统的组态。,第二节 汽轮机控制系统的组成及功能,DEH控制系统用于实现下列控制任务:(1)超速保护及自动控制:主要完成转速测量以及各种紧急情况的处理,如甩负荷、负荷不平衡、超速限制、超速遮断等;完成参数的设置、反馈环路的投切、控制方式的选择、电磁阀试
8、验、注油试验等;完成伺服控制、手动自动方式选择、快卸、单阀/顺序阀切换、挂闸等。(2)自启动:主要完成信号检测与替换、参数越限报警保持、自动启动、应力计算及寿命管理。,第二节 汽轮机控制系统的组成及功能,3.监视与操作 电调系统配置有操作员接口站,操作员可以在CRT上进行监视、控制汽轮机;操作员选定要进行控制的相关画面,对某个参数进行调整时,键入要求的参数值,经操作员接口站主机处理后,再经分散控制单元DPU接收并调整该参数值;分散控制单元将调整了的信息馈送给操作员接口站,操作员接口站将该参数的变化反映在CRT上。操作员观察到原参数值为调整后的数值,表明该参数已被分散控制单元处理器接收到。在操作
9、员站可以实现DEH的全部控制功能。,第二节 汽轮机控制系统的组成及功能,3.监视与操作,第二节 汽轮机控制系统的组成及功能,二、DEH系统功能(一)基本控制功能 1、挂闸 2、启动前的逻辑控制 3、转速控制 4、负荷控制,第二节 汽轮机控制系统的组成及功能,5、超速保护(如OPC超速)和负荷不平衡保护(如机组RB)6、在线试验 7、控制方式切换 8、ATC应力控制,第二节 汽轮机控制系统的组成及功能,负荷控制是电调系统最主要、最基本的功能。在负荷控制方式下,电调系统可实现如下功能:,CCS控制高负荷限制低负荷限制阀位限制主汽压力限制快卸负荷,并网带初负荷升负荷,暖机定滑定升负荷调节级压力反馈控
10、制负荷反馈控制主汽压力反馈控制一次调频,第三节 汽轮机控制系统的内容,随着电网自动化程度和单元制运行水平的不断提高,对汽轮机控制系统提出了更高的要求。一个完善的汽轮机控制系统包括以下内容。(一)监视系统 监视系统是保证汽轮机安全运行必不可少的设备,它能够连续监视汽轮机运行中各参数的变化,监视参数可分为两大类:机械量和热工量。属于机械量的有:汽轮机转速、轴振动、轴承振动、转子轴位移、转子与汽缸的相对膨胀、汽缸热膨胀、主轴晃度、油动机行程等。属于热工量的有:主蒸汽压力、主蒸汽温度、凝汽器真空、高压缸速度级后压力,再热蒸汽压力和温度、汽缸温度、润滑油压、调节油压、轴承温度等。汽轮机的参数监视通常由D
11、AS系统实现。测量结果同时送往调节系统作限制条件,送往保护系统作保护条件,送往顺序控制系统作控制条件。,第三节 汽轮机控制系统的内容,(二)调节系统 汽轮机调节系统的功能包括大范围的转速控制、负荷控制、异常工况下的负荷限制、主汽压力控制以及阀门位置控制等。系统原理框图如下图所示:,调节系统原理图,1.转速控制 范围:盘车转速-额定转速-超速试验 要素:目标转速、升速率;进行、保持 原理:单回路闭环控制系统特殊工况:快速过临界转速区;(过临界转速时自动提高升速率)其它情况下的转速保持(如汽机摩检600rpm;低、中速暖机等),第三节 汽轮机控制系统的内容,转速调节系统原理,第三节 汽轮机控制系统
12、的内容,2.负荷控制范围:汽机启动升速过程结束、机组完成并网后开始工作。要素:目标负荷、升负荷率;进行/保持(GO/HOLD)。原理:通过开环或闭环工作方式控制汽轮发电机组的负荷。开环工作时,根据功率定值及频差信号由负荷控制回路直接给出阀门开度指令。闭环工作时,以发电机实发功率值为测量信号与功率定值相比较,得到功率偏差值经负荷控制回路运算后去控制调节阀的开度,达到调节功率的目的。,第三节 汽轮机控制系统的内容,特殊工况:(1)功率反馈限制。当机组实发功率与功率给定值之差超过某一规定值,例如差值达额定功率的10%时,系统判断为发电机甩负荷,控制系统自动切除功率反馈回路变闭环为开环,并降低功率给定
13、值以确保机组安全。,第三节 汽轮机控制系统的内容,特殊工况:(2)变负荷速率限制。机组在变动负荷过程中进汽量的变化使汽缸、转子等部件出现热应力,为了使热应力不超过允许数值,要求对变负荷速率加以限制。由电调控制系统根据热应力在线计算回路的输出值自动选择变负荷速率,一但应力裕度系数下降,回路自动降低变负荷速率。,第三节 汽轮机控制系统的内容,特殊工况:(3)主汽压力限制。单元机组运行中,为了协调锅炉和汽轮机两者在能量供需方面的关系,通常在汽轮机控制系统中引入反映锅炉运行工况的机前压力信号。汽轮机改变负荷必然引起机前压力的变化。如果机前压力低于额定压力的5%,依靠锅炉自身很难迅速恢复主汽压力,这时必
14、须对汽轮机的负荷进行限制以加速机前压力的恢复过程。限制的措施是,在电调系统中设置一个主汽压力限制回路,使汽轮机的负荷不再受功率控制回路的控制而受主汽压力限制回路的控制,降低汽轮机的负荷(关小调门开度)以协助锅炉恢复主汽压力。,第三节 汽轮机控制系统的内容,3.主汽压控制 单元机组的基本运行方式有三种:锅炉跟随汽轮机方式(炉跟机);汽轮机跟随锅炉方式(机跟炉);机炉协调方式。,第三节 汽轮机控制系统的内容,单元机组的负荷控制也相应有以上三种方式。在后两种控制方式中汽轮机控制系统均引入机前压力信号,汽轮机不同程度地承担了调节主汽压力的任务,所以有的电调系统中设置了主汽压力控制回路,根据机前压力的偏
15、差由主汽压力控制回路产生阀门开度指令,去控制汽轮机调节阀的开度,达到调节主汽压力的目的。,第三节 汽轮机控制系统的内容,4.阀门控制与管理 无论是启动过程中的转速控制,还是正常运行中的负荷调节以及主汽压力控制,最终都是通过对汽轮机的高、中压调节阀门和高压主汽门的阀位控制来实现的,因此阀门管理与阀位控制是汽轮机电液控制系统中必备的功能。,第三节 汽轮机控制系统的内容,(1)汽轮机启动过程中的阀门控制 汽轮机启动时的阀门控制与汽轮机的启动方式有关。600MW机组都是带有中间再热的大型单元机组,汽轮机启动方式一般都采用高、中压缸联合启动。,第三节 汽轮机控制系统的内容,本厂600MW汽轮机启动方式及
16、步骤:1、汽机挂闸,中主门、高调门全开,中调门、高主门全关。2、汽机冲转,0-600rpm,通过中调门控制汽机升速。(0-600rpm只有中压缸进汽)3、汽机升速,600-2600rpm,通过高主门与中调门同时控制汽机升速;按照高、中压缸1:1的蒸汽流量进汽。(600-3000rpm为高、中压缸同时进汽)4、汽机转速2600rpm,中调门保持开度不变。5、汽机升速,2600-2950rpm,通过高主门控制汽机升速。6、汽机转速2950rpm,阀切换。高调门关小,汽机转速下降30rpm后,高主门全开。7、汽机升速,2950-3000rpm,通过高、中调门控制汽机升速。,第三节 汽轮机控制系统的内
17、容,(2)阀门管理 汽轮机高压缸有两种进汽方式,即节流调节的全周进汽(单阀)和喷嘴调节的部分进汽(顺序阀)。阀门管理是指对调节阀两种运行方式的选择和切换。,第三节 汽轮机控制系统的内容,(3)阀门在线试验 汽轮机高、中压主汽门和高、中压调门都是由液压执行机构驱动的机械装置。为了保证汽轮机故障时阀门能可靠关闭,电调系统应设置阀门在线试验功能(严密性试验、定期活动试验),即在汽轮机带负荷情况下逐个关闭阀门,以检验其工作情况。,第三节 汽轮机控制系统的内容,(4)阀门快关(防止汽轮机超速)这是汽轮机参与维持电力系统动态稳定的一种技术措施。当电力系统发生短路故障时,虽然电气保护动作可以快速切除故障点,
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