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相似文献
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水轮机调速器知识问答(七)——什么情况下才允许调速器限制负荷运行;巡视调速器和油压装置应检查哪些项目 1.在什么情况下调速器才允许限制负荷运行? 水轮机一般应在自动调速状态下运行,此时调速器的开度限制器应放在最大开度位置,只有在调速系统工作不稳定、电站上游水位过低、机组带病工作等特殊情况下,才允许使用开度限制把导叶开度限制在水轮机必须降低出力的相应位置。  相似文献   

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水轮机调速器知识问答(七)——什么情况下才允许调速器限制负荷运行;巡视调速器和油压装置应检查哪些项目 1.在什么情况下调速器才允许限制负荷运行? 水轮机一般应在自动调速状态下运行,此时调速器的开度限制器应放在最大开度位置,只有在调速系统工作不稳定、电站上游水位过低、机组带病工作等特殊情况下,才允许使用开度限制把导叶开度限制在水轮机必须降低出力的相应位置。  相似文献   

3.
水轮机调速器知识问答(四)-调速器开度限制调整操作的主要要求 1.机组运行中,调速器的开度限制的位置为什么要经常调整? 因为机组在运行中,导叶的开度限制一般应放在机组最大出力的限制位置,而此位置是根据上游水位的变化而改变的。  相似文献   

4.
水轮机调速器知识问答(四)-调速器开度限制调整操作的主要要求 1.机组运行中,调速器的开度限制的位置为什么要经常调整? 因为机组在运行中,导叶的开度限制一般应放在机组最大出力的限制位置,而此位置是根据上游水位的变化而改变的。  相似文献   

5.
江口电厂SKDST-100型电液调速器原设计程序,在甩负荷后开度限制机构并不自动关闭,而且不具有带小网的功能。在甩负荷时如恰逢调速系统失灵,则可能造成危险的过速,严重威胁机组的安全。而在单机带厂用电及封开县小网的情况下,原为大电网设置的稳定参数将不能保证机组的稳定运行。因此,对电调操作回路进行改造,增加了开度限制自关闭保护及使调速器能适应小网运行的功能。  相似文献   

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1.机组运行中,调速器的开度限制的位置为什么要经常调整? 因为机组在运行中,导叶的开度限制一般应放在机组最大出力的限制位置,而此位置是根据上游水位的变化而改变的.  相似文献   

7.
探讨了灯泡贯流式水轮机导叶开度与桨叶开度的协联关系的含义、协联关系曲线中水头的正确理解及设置方法、现场协联调试及优化方法、调速器自动水头输入及自动协联可行性、同一电站不同机组协联关系中水头损失设置差异、机组各运行水头下功率限制的严格控制、机组负荷周期性波动原因分析、机组异常振动噪音分析及改善等。灯泡贯流式水轮机实际运行时应尽可能接近协联工况,并能充分发挥其最佳水力性能。  相似文献   

8.
经深入研究高坝州电站及其机组的实际运行条件认为,要保证机组在较高的效率区间运行,在低于额定水头运行情况下,电厂应控制机组有功出力,保持负荷控制在合理的区间,避免机组运行在低效率区增加振动。建议对低水头(32.5 m)条件下的机组效率进行实测,结合"水轮机运转特性曲线",确定机组低水头出力限制值。在桨叶开度较大时,适当增大调速器有功调整死区,尽量减小桨叶开度波动对机组负荷调整的影响。该策略的实施表明,效果较好。  相似文献   

9.
针对YT型调速器限制开度运行和限负荷运行时机组过速的实例,进行分析、处理,以改善甩负荷工况.  相似文献   

10.
水轮机调速系统系由水轮机控制设备(系统)和被控制系统组成的闭环系统,是水电站水轮发电机组的重要辅助设备,它与电站二次回路或计算机监控系统相配合,完成水轮发电机组的开机、停机、增减负荷、紧急停机等任务。当水轮机调速器与其他装置一起工作时,可自动完成功率控制、频率控制、开度控制和水位控制等任务。  相似文献   

11.
基于容错技术原理,设计了一款双通道PLC水轮机微机调速系统,介绍了PLC调速器硬件设计方法和软件功能实现,并通过甩负荷仿真实验,验证了该系统的可行性。该设计有效地提高了水轮机调速器运行可靠度,为水轮机调速器设计提供了新的思路。  相似文献   

12.
水轮机调速器是调节水轮机转速的设备,是水轮发电机组重要附属设备之一,能使机组转速保持恒定并承担启动、停机、紧急停机、增减负荷等任务。该系统主要由敏感、放大、执行和稳定四个主要元件组成。电力负荷的任何扰动将使水轮发电机组转速偏离运行额定值,此时敏感元件检出转速偏差值,输出相应的调节信号,放大元件将综合调节信号放大,推动执行元件改变导叶开度,从而调整水轮机水流的进流量,使水轮机的输出功率与外界负荷相适应,转速恢复到运行额定值。稳定元件(又称反馈元件)使调节系统工作稳定~([1])。电气液压型调速器的调节器部分采用电气元件,频差信号在调节器中转变成电气调节信号,电液转换器再将电气调节信号转换成液压信号。电气液压型调速器灵敏度、速动性高,能实现成组调节,提高电站和电网自动化水平,已被大、中型水轮发电机组广泛采用~([2])。小湾电厂使用的调速系统为电气液压型调速器,该系统投入运行初期较为稳定,后期多次出现油压装置油泵400V开关跳闸异常事件。  相似文献   

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我国水轮机调速技术最新进展与展望   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过分析国内水轮机调速器研制生产厂家的最新调速器技术水平,从调速器的系统结构模式、以工业控制计算机构成的微机调节器、计算机双机冗余问题、友善且内容丰实的人机界面、调速器的计算机仿真测试功能、采用工业标准液压件如比例伺服阀或伺服电机构成的电液转换部件、机械反馈和机械开度限制机构的设置、普遍提高的调速器油压等级等方面进行了总结。结果表明:我国水轮机微机调速器产品的主要技术指标都达到了国家技术标准的要求,部分厂商的的产品技术指标达到了国际先进水平。同时,从“努力贯彻有关水轮机调速器各类标准”等5个方面提出了我国水轮机调速技术的努力目标。  相似文献   

14.
QDYT-1型数字电动液压式水轮机调速器,由可编程控制器根据机组定时运行状态和预先设计好的控制策略经逻辑判断和运算输出数字控制电量,通过步进电动机控制器、步进电动机、旋转配压阀和接力器控制水轮机导水叶开度,实现调速控制功能。图4幅。  相似文献   

15.
安勇 《水利水电快报》2022,(3):82-85,90
为提高水轮发电机组运行的可靠性,以金沙水电站为例,利用"三取二"冗余技术,测量了水轮机发电机组调速器转速(频率)、功率、开度等重要控制信号,分析了信号采集、逻辑判断、控制方法.结果表明:在水轮发电机组稳定运行时应用该方法可得到调速控制系统中导叶接力器及机组功率最真实的数据,实现调速系统中数据故障判断处理的功能.优化设计...  相似文献   

16.
水轮机调速器通过信号采集模块采集导叶开度信号,通过自动控制技术,实现对开度、频率、出力的实时闭环调节。对于调速器而言,获得可靠、准确的导叶开度信号十分重要。鉴于开度信号的重要性,在某巨型水轮发电机组调速器国产化改造期间,成功将冗余测量技术应用于开度测量环节,通过新技术的使用,使电站调速系统的安全性与稳定性得到了有效提升。  相似文献   

17.
1.水轮机有哪些保护装置各起什么作用? 水轮机一般装设有事故配压阀、主阀(或快速闸门)、剪断销和真空破坏阀等保护装置. (1)调速器中装设事故配压阀(又叫过速限制器)是防止水轮机长期在飞逸转速下运行的有效措施.机组正常运行时,事故配压阀仅作为压力油的通道,使调速器主配压阀通至接力器的管道接通;当机组甩负荷又遇调速系统故障时,事故配压阀动作,切断主配压阀与接力器的联系,而直接把压力油从油压装置接入接力器,使接力器迅速关闭,实现机组紧急停机,以缩短机组过速时间,起到对水轮机的保护作用.  相似文献   

18.
我厂使用的JDST-150型电液调速器自1973年投入运行以来,发现调速器电气控制部分在永磁机低电压和晶体管故障时,不能及时可靠地控制开度限制机构的锁锭去限制负荷,严重威胁机组的安全运行。从1982年起,我们  相似文献   

19.
采用数值仿真的方法开展了水电机组一次调频贡献电量的影响因素分析,建立了水电机组一次调频仿真数学模型,采用实际电网频率变化过程作为调速器频率输入,分别对调速器在开度模式和功率模式下的一次调频过渡过程进行了仿真计算,分析了调速器参数、水轮机非线性特性及水流惯性时间常数对一次调频贡献电量的影响。通过研究可知: 增大调速器 PID 参数或降低调差率可提升一次调频贡献电量,水轮机在最小水头下一次调频贡献电量明显偏低,调速器开度模式下水轮机水头和负荷变化对一次调频贡献电量的影响更大。而且,水流惯性时间常数 Tw 越大一次调频贡献电量越小。研究成果明确了调速器参数、水轮机特性以及水流惯性对水电机组一次调频贡献电量的影响规律,对水电机组的优化运行具有重要的指导意义。  相似文献   

20.
采用数值仿真的方法开展了水电机组一次调频贡献电量的影响因素分析,建立了水电机组一次调频仿真数学模型,采用实际电网频率变化过程作为调速器频率输入,分别对调速器在开度模式和功率模式下的一次调频过渡过程进行了仿真计算,分析了调速器参数、水轮机非线性特性及水流惯性时间常数对一次调频贡献电量的影响。通过研究可知:增大调速器PID参数或降低调差率可提升一次调频贡献电量,水轮机在最小水头下一次调频贡献电量明显偏低,调速器开度模式下水轮机水头和负荷变化对一次调频贡献电量的影响更大。而且,水流惯性时间常数Tw越大一次调频贡献电量越小。研究成果明确了调速器参数、水轮机特性以及水流惯性对水电机组一次调频贡献电量的影响规律,对水电机组的优化运行具有重要的指导意义。  相似文献   

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