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对常用差压式汽包测量系统存在的问题进行了分析,详细介绍了内置式平衡容器汽包水位测量原理及技术特点,并通过实例说明,内置式平衡容器汽包水位测量装置的成功应用可从根本上解决旧的汽包水位计测量误差大的问题。 相似文献
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针对汽包差压水位计测量误差大使汽包水位自动及保护装置不能正常投用问题,对引起测量误差的机理进行探讨。分析认为测量装置取样不合理及平衡容器水温未进行修正是测量误差大的主要原因,并提出处理的对策。减小了汽包差压水位计测量误差。 相似文献
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文章分析了某热电厂100 MW机组锅炉汽包水位测量存在的问题及其原因,提出了解决汽包电接点水位计、差压平衡容器测量误差大的改进方法,经过对电接点水位计取样口的改造,修改完善差压水位信号的补偿修正逻辑和汽包水位保护逻辑,解决了汽包水位测量不准的问题,减少了水位测量误差,使汽包水位保护能正常投入,为锅炉安全经济运行提供了保证。 相似文献
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结合现场实际情况,对双室平衡容器测量汽包水位的原理和方法进行分析和论述。根据双室平衡容器测量原理及工作特性,论述了其在汽包水位测量过程中的温度、压力补偿与修正的方法和步骤,同时引入了汽包水位测量的动态补偿方法,可以减小测量过程中由于运行参数变化造成的测量误差,提高汽包水位测量的准确度。 相似文献
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文中对马鞍山万能达发电有限公司锅炉汽包水位测量装置测量存在的问题进行了分析,提出了差压平衡容器测量和汽包电接点水位计测量中常见故障的处理方案,解决了汽包水位测量不准的问题,减少了水位测量误差,使汽包水位保护能正常投入,为锅炉安全经济运行提供了保证. 相似文献
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测量汽包水位的主要装置有电接点水位计、双色水位计、单平衡容器水位计、双平衡容器水位计。汽包水位测量误差产生的原因有测量原理方面的,有补偿方面的,有设计、安装等方面的。通过合适的补偿方法,在水位计的设计、安装、运行等方面采取一定的措施,可以减小汽包水位测量的误差。 相似文献
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介绍和分析了汽包水位测量的特点和汽包工作压力对差压式水位计测量误差的影响规律,提出了具有压力补偿作用的三室平衡容器,其特点是保证在正常水位时,水位指示基本不随汽包压力变化,而且还具有测量准确、结构简单、安全可靠,适合各类锅炉的水位测量和调节。 相似文献
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从功能、结构及应用等方面阐述了汽包水位保护系统的改造,内置式单室平衡容器、GJT高精度取样电极测量筒、WDP无盲区低偏差双色水位计的应用.从根本上解决了吉林热电厂两台125MW机组汽包水位测量误差大的关键技术问题,使汽包水位测量准确性、可靠性大大提高.为汽包水位保护的投入和稳定运行奠定了基础,为机组安全稳定运行起到保驾护航作用。 相似文献
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介绍了大同发电公司600MW直接空冷机组在生产过程中,锅炉汽包水位测量存在可靠性低的问题,分析了水位测量装置误差大的原因,提出了将汽包水位测量技术改为采用内置式平衡容器测量技术,介绍了实施情况。改造效果表明,采用内置式平衡容器测量技术后,汽包水位的稳定性和精确度有明显提高。 相似文献
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差压水位计平衡容器内温度梯度的存在使平衡容器下降管路水柱的密度难以估算,是导致汽包水位测量误差产生的主要原因之一。为减少此误差的产生,从平衡容器结构设计和安装两个主要方面进行分析,并提出了相应的理论解决方案。 相似文献
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一、汽包水位的测量我国锅炉汽包水位测量大多采用连通器式水位计(如电接点水位计等)和压差式水位计(即低置水位计)。压差式水位计采用平衡容器,将水位转换为差压信号,测量此压差便可实现汽包水位的测量。近年来,200MW以上机组,一般采用如图1所示的平衡容器测量汽包水位,其水位-差压的关系如下: 相似文献
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在安顺电厂锅炉汽包水位测量系统中,因其测量的单室平衡容器是安装于汽包外(传统设计),经常由于环境温度的变化而造成汽包两侧的水位测量值有较大的偏差。在其软件补偿的系统中,也未引入环境温度变量的修正。考虑到该测量系统的重要性,安顺电厂于2008年4月对该系统进行了改造一由外置式单室平衡容器改为汽包内置式平衡容器。 相似文献
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汽包水位测量有电接点水位计、双色水位计、单平衡容器水位计、双平衡容器水位计,其测量误差与测量原理、补偿、设计、安装等方面有关。对此,采取合适的补偿方法,并在水位计的设计、安装、运行等方面采取一定的措施,可以减小这种误差。 相似文献
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通过分析汽包压力对汽包水位测量的影响,提出了饱和水、饱和蒸汽密度的数学模型;通过分析平衡容器内凝结水温度和压力对汽包水位测量的影响,提出了凝结水密度的数学模型,从而得出汽包水位测量的补偿模型,应用于汽包水位的压力温度补偿系统,将会使锅炉汽包水位的测量准确度得到进一步提高。 相似文献