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中小型机组的除氧器和凝汽器水位通常采用单回路PID调节。由于两水位间存在密切的耦合关系 ,因此 ,这种调节系统往往无法长期投入自动运行 ,而采用智能控制技术 ,为除氧器和凝汽器的水位联合控制提供了新的途径。除氧器水位和凝汽器水位是一个多变量控制对象 ,凝结水流量同时影响除氧器和凝汽器水位。除氧器水位受给水流量与凝结水流量的影响 ,凝汽器水位取决于凝结水流量与凝汽量和锅炉补给水量的平衡。在负荷变化不大时 ,凝汽量基本不变 ,凝汽器水位取决于凝结水流量与锅炉补给水量的平衡。由于锅炉补给水流量只有凝结水流量的 1/2 ,故… 相似文献
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本文分析了125MW机组除氧器与凝汽器水位自动调节系统结构及存在的问题,指出系统间具有耦合关系,提出了水位的交叉控制方案。 相似文献
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<正>在火电机组中使用了各种热交换器,其中设置在主给水系统中的主要热交换器是凝汽器、给水加热器和除氧器.近年来,由于火电机组运行方式的变化,参与每日起停和最低负荷运行,给这些热交换器的运行和设备可靠性方面带来了新的课题.表1汇集了凝汽器、给水加热器和除氧器因设备老化和运行方式变化而产生的故障现象.本文以其中主要故障为例,介绍故障的产生原因及其对策. 相似文献
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除氧器是热力系统中的重要设备,它有对给水加热、储存凝结水和除氧的功能。正常运行时,除氧器的水主要从凝汽器由凝结水泵打入,因此,除氧器的水位控制和凝汽器水位有着十分密切的联系。除氧器水位是通过调节进入除氧器的凝结水来满足要求的,而凝结水流量又直接影响凝汽器水位,如果凝结水流量大幅度地变化,则凝汽器水位也会大幅度地变化旗毛汽器水位的稳定取决于凝结水流量与凝汽量和化补水的平衡,由于凝汽量取决汽机负荷,汽机负荷不变时,凝汽量基本不变, 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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盐城发电厂8号机(125MW)的除氧器水位调节系统,既不同于小机组补给水直接引入大气压除氧器的方式;又不同于大机组普遍采用的凝汽器水位、除氧器水位两段调节系统,而是采用了凝汽器真空补水,补给水经凝泵低加组再进入除氧器。这种系统存在长达数分钟的调节滞延,采用常规方法不能投运,因此需要选择一种恰当的调节方式使之正常投运。1 控制策略的分析与选择1.1 选用“采样调节”方案解决大滞后问题为了使该调节系统能正确投运,当时有下列几种设想: a.改造热力系统,将补给水加泵升压到 相似文献
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《热力发电》2017,(4)
新能源的规模化并网对火电机组变负荷能力提出了更高的要求,凝结水节流控制能够有效利用锅炉蓄热,达到快速变负荷的目的。本文设计的凝结水节流串级控制是结合凝结水节流控制的机炉协调控制系统,凝结水节流通道在调节初期利用机组蓄热快速响应负荷指令,并通过内回路保证除氧器水位不超限;机炉协调控制通道通过调节给煤量保证负荷调节后期的静态性能,包含凝结水流量控制和除氧器水位控制,这样保证了凝结水节流快速变负荷过程中除氧器水位的稳定。以某1 000 MW机组为例,对上述控制策略进行仿真,并应用IAE、ITAE和AGC考核指标对该新型凝结水节流串级控制策略与传统机炉协调控制策略进行量化对比,结果表明:凝结水节流串级控制大大提高机组升负荷速率,且负荷调节过程中除氧器水位变化较小。 相似文献
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125MW机组除氧器及凝汽器自动调节水位系统的改进江西省南昌发电厂(330039)袁方我厂分别于1988、1989年相继投产了两台125MW机组,基建移交后,自动装置共计18套,但绝大多数都不能正常投入使用,其它除氧器水位自动长期不能投入。为解决这一... 相似文献
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一种球面折射型太阳能低倍聚光器的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
针对抛物面聚光器因受光器阻挡造成的聚光不均匀、不能使用直射光线、占地面积大等缺陷,提出一种采用球面镜折射的低倍太阳能聚光器,给出了聚光比和聚光器体积的计算方法,对单元聚光器相互间的遮光问题进行了讨论,并分析了太阳能聚光器的跟踪控制方式。仿真试验结果表明,采用这种方法单元聚光器在互不遮光条件下可接收额定光强的5倍左右太阳能辐射,可以在太阳能电池标准配置下大大提高光伏系统的输出功率。 相似文献
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滨海电厂凝汽器的冷却介质具有较强的腐蚀性,为防止凝汽器被腐蚀,在某300MW机组凝汽器上安装了阴极保护系统。该保护系统采用多点分散控制的外加电流阴极保护和涂层联合保护的方法,保护系统的控制可靠,方案设计新颖,能有效地抑制凝汽器管板、冷凝管、水室等结构件的腐蚀。 相似文献