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汽轮机功率与转速的关系曲线称为汽轮机调速系统的静态特性曲线。由该曲线图可求得调速系统速度变动率、迟缓率、同步器的调速范围,并可对机组调速系统的静态特性曲线形状是否合理,各负荷点能否稳定运行等方面进行分析。调速系统静态特性试验是在蒸汽额定参数下,进行机组空负荷和带负荷试验后,用四象限作图法得出功率(N)—转速(n)的特性曲线。但是中间再热机组均为单元制布置,故要在额定蒸汽参数下进行空负荷及低负荷试验困难较多,所以在电厂中难以采用上述一般的试验方 相似文献
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以计算机技术为核心,并具有快速动态响应调节功能特性的汽轮机DEH数字电液调节系统在各容量机组中得到广泛推广,其运行可靠性直接决定汽轮机运行安全稳定性能.在分析了汽轮机数字式电液调节系统(DEH)逻辑组成后,对DEH系统在日常运行过程中常见的安全油压异常、调节系统摆动等故障原因及处理方法进行了详细分析研究,为同类机组以及... 相似文献
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简要介绍利用高压抗燃油DEH数字电液调节系统对某215MW机组进行改造情况,介绍了DEH电液调节系统构成、工作原理和主要功能,以及在215MW凝汽式机组上的应用。 相似文献
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通过分析300 MW火电机组孤网DEH控制逻辑的原理和特点,结合火电机组在微电网运行中的调节特性和控制任务,提出了微电网方式下汽机DEH控制逻辑改进方案以及锅炉跟随方式的协调控制策略优化措施.实践表明,DEH控制系统中新增的死区一次调频回路,在协调控制系统的试验运行过程中,能使机组在微网运行方式下长时间保持功率负荷平衡及提供稳定的频率和电压. 相似文献
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江明 《安徽电力科技信息》2005,(1):9-12
随着微电子学和计算机技术的飞速发展,汽轮机数字式电液调节控制系统即DEH系统应运而生并得到了迅速发展,汽轮机调节系统由模拟量的纯液压调节系统发展成数字量的电液调节系统。芜湖发电厂2002年至今先后对^#13、^#14、^#11机组进行了DEH改造,使用新华DEH—ⅢA型控制系统。 相似文献
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考虑调频死区的二次调频控制回路设计 总被引:6,自引:1,他引:6
发电机组的一次调频控制回路中由于数字电液调节系统与机械液压调节系统的并存,使得本应发挥高灵敏度作用的DEH调节系统中设置了和机械液压机组相同的调频死区。考虑到调频死区这一非线性环节的存在使二次调频回路中控制器的受控对象发生了改变,因此需要用相应的非线性控制的方法来选择二次调频控制回路中的PI控制器的参数。该文研究了调频死区对二次调频回路中的PI控制器的受控对象特性的影响,用Popov稳定判据作为选择PI参数使系统稳定的数学工具,讨论了PI参数的变化对系统频率控制质量的影响。 相似文献
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发电机组参与电网一次调频的特性研究 总被引:7,自引:0,他引:7
一次调频是确保电力系统频率稳定的主要途径之一,但目前采用DEH(数字式电液)控制系统的发电机组,通过调节系统设置较大的调频死区,切除一次调频的控制作用,大大降低了一次调频在突发性事故中稳定电网频率的作用。为研究发电机组参与电网一次调频的特性,建立了3区域互联系统的数学模型,并通过仿真试验,分析研究了不同的调频死区参数设置条件下,电网稳定所需要的一次调频容量,确定电网负荷扰动大小与机组调频容量之间的关系,对于指导电网中发电机组调节系统的参数设置和调整以及电网一次调频容量的确定具有重要的指导意义。 相似文献
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介绍珠海发电厂700MW机组DEH系统的结构、功能及调试情况,包括回路检查、静态调试、动态调试,给出了调试的结果。着重阐述转速控制、负荷控制和OPC(超速控制)功能的实现,分析调试中所遇到的问题并提出解决方法。 相似文献
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Conventional adaptive single-phase autoreclosing (ASPAR) of extra-high-voltage transmission lines that uses the RMS voltage on the disconnected phase as the information-bearing parameter may have a dead band when high power is transmitted via the transmission line. This is caused by excess voltage during arcing after the arc extinction. The line end voltage under grounding arcing is determined predominantly by the longitudinal emf induced by the currents in the healthy phase. At the limit power-transmission angles, this voltage exceeds the recovery voltage after extinction of the secondary arc, which does not allow monitoring the status of the arc by the voltage. Using simple mathematical models, the existence of dead bands for both uncompensated and shunt-compensated lines (using four- or three-beam reactors) is shown. To establish the secondary arc extinction, it is proposed to monitor the voltage phase. The feasibility of the “phase” method was studied using a transmission line model based on matrix n-poles. The model considers the wire transposition and the nonlinearity of the grounding arc. Fundamentally, the phase method does not have any dead bands; however, owing to low arc channel conductance, a minor dead band may occur at large transmission angles and short circuits near the side of the voltage measurement. The restrictions to application of the “phase” method to the ASPAR are established and its typical dead band is identified. 相似文献
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