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凝结水泵变频改造后,其变频器与除氧器水位调节阀有2种控制方式,一种是由除氧器水位调节阀控制除氧器水位,凝结水泵变频控制凝结水母管压力,另一种是除氧器水位调节阀控制凝结水母管压力,凝结水泵变频控制除氧器水位。在对这2种控制方案的应用情况进行比较分析的基础上,提出了一种新的协调控制方案.以获得最好的节能效果。 相似文献
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通常将凝结水泵(凝泵)变频控制逻辑设计为除氧器水位调节阀控制除氧器水位及凝泵变频器控制凝结水压力和凝泵变频器控制除氧器水位及除氧器水位调节阀控制凝结水压力2种控制方式。为了使控制具有裕量,两者均无法使凝泵变频器在最节能方式下运行。对此,对除氧器水位调节阀控制除氧器水位,凝泵变频器控制压力的控制逻辑进行了优化,并应用于华能上海石洞口第二电厂4号机组。结果表明,4号机组负荷在480MW以上以除氧器水位调节阀全开及凝泵变频控制水位方式控制,可降低除氧器水位调节阀节流损失,节能效果更好。同时,避免了因低压加热器疏水泵跳闸、高压加热器切除、除氧器溢流调节阀误开启以及异常工况下除氧器水位低等,保证了机组的安全运行。 相似文献
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针对菏泽发电厂330 MW机组凝结水泵改变频后仍然存在凝结水压力高的问题,提出了开启除氧器水位调节旁路阀和汽动泵密封水旁路阀等措施,并研究了设备运行的可靠性。实践证明,这一方案是可行的,进一步降低了凝结水压力,减少了凝结水泵耗电量,获得了较好的安全性和经济效益。 相似文献
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采用变频调节技术的全程除氧器水位三冲量控制逻辑设计及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
金桥热电厂凝结水系统采用了3台50%容量凝结水泵的配置,由于凝结水泵电耗较大,同时凝结水系统因除氧器水位调节阀门截流造成的截流损失严重,经济性较差。设计采用了变频调节的除氧器水位导前微分三冲量控制逻辑进行改造后,单台凝结水泵可以满足的最大机组负荷从210MW提高到了230MW,凝结水泵单耗总体降低了40%以上,充分发挥了变频调节的节能优势。 相似文献
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讨论了凝结水系统的运行方式、除氧器水位热工控制逻辑、凝结水泵组启停逻辑及保护的配置,阐述了引进型350 MW机组除氧器水位由调节门控制改为凝结水泵变频调速控制的方法,解决了凝结水管系振动的问题,并对凝结水泵变频调速控制的经济性进行了分析,为火电厂进行除氧器水位控制的变频改造提供借鉴. 相似文献
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凝结水泵运行时,出口压力过高,使除氧器水位调节阀节流损失大,冲蚀严重,噪音大。对泵的流动阻力及设计富裕量进行计算,选择不同工况进行试验比对,找出原因是泵的实际使用扬程过高造成泵功耗增加。通过可行性分析,采取了取消凝结水泵末级叶轮改造方法,经实际运行证明,改造后在保证凝结水流量正常情况下,凝结水泵扬程、流量工作点更为合理,除氧器调节阀阀芯冲刷减缓,噪音降低,实现了节能降耗的目标。 相似文献
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火电厂凝结水泵高压变频改造的控制策略 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了华能福州电厂二期2×350MW机组的凝结水泵高压变频改造方案,提出了变频改造后所面临的凝汽器水位自动控制,变频凝结水泵和工频凝结水泵之间的连锁切换,除氧器上水调节阀的工作模式切换等相关控制策略及其在西门子Teleperm-XP控制系统中实现的过程,并提出了需要进一步进行试验优化的问题。 相似文献
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针对广东大唐国际潮州发电有限责任公司(以下简称潮电)一期扩建2×1 000 MW机组变频凝结水泵耗电率高的问题,进行了原因分析,其影响因素主要有:汽动给水泵密封水供水压力制约凝结水泵变频深度调节;疏水扩容器减温水量大、增加了凝结水泵功耗;除氧器上水管路设计不合理等。针对这些影响因素,制定并实施了凝结水泵节电降耗措施,取得了较好的节能效果。 相似文献
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为了实现电厂节能降耗的目标,通过变频控制对6kV凝结水泵进行改造。通过实例分析简要介绍了凝结水泵变频改造除氧器水位控制方案及定速泵与变频泵之间的切换逻辑,从而证明变频调速具有节能、调节特性好、精度高、控制灵活及运行安全可靠等一系列优点,有效地降低了厂用电,使除氧器水位得到稳定的控制。 相似文献