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以广州台山1000MW超超临界机组为例,分析了超超临界机组过热汽温控制的动态特性,论述了过热汽温控制中的燃水比和减温水控制策略,并根据实例进行了详细的分析和研究。 相似文献
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超超临界机组将是我国今后火电发展的主力机型,而主汽温控制又直接关系到机组的安全经济运行,因此开展了超超临界机组主汽温控制策略研究.首先对当前典型的超超临界主汽温控制策略进行研究,揭示了其主要特点,然后针对喷水减温调节,提出了一种基于GPC(General Predictive Control)增量的PID(Propor... 相似文献
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超临界机组汽温控制系统设计 总被引:18,自引:1,他引:18
针对超临界机组汽温控制的特点和需求,在对汽温调整手段分析的基础上,论述了超临界机组汽温控制中的燃水比调整和喷水减温调节方案的设计要点,包括燃水比的动静态匹配、反馈信号的选取和使用、扰动补偿、燃水比调整与燃烧率控制的解耦,并介绍了负荷变化适应性强的新型喷水减温调节系统及燃水比与喷水减温调节之间的协调方式。 相似文献
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在超临界及超超临界机组的调试过程中,汽动给水泵泵轴抱死事件屡有发生。而一旦泵轴抱死,只能通过更换芯包或停运检修解决,这直接影响了机组的正常运行。为此,分析了发生汽动给水泵泵轴抱死的主要原因:产品质量,安装质量及汽水品质,针对这些可能的原因提出了有针对性的预控措施,并着重阐述了在调试过程中避免泵轴抱死的运行调试技术措施。将其应用于北仑第一发电有限公司三期工程超超临界机组汽动给水泵调试过程中,收到了良好的效果。该措施对在调试期间防止汽动给水泵泵轴抱死具有一定的指导意义。 相似文献
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超超临界机组锅炉给水泵选型探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
锅炉给水泵是发电厂热力系统中重要的辅助设备,而给水泵组的选型不仅直接影响其自身的安全性和经济性,更对整个发电厂建设工程的初期投资和以后的安全经济生产有着重要的影响。介绍了国内已投产的超超临界机组给水泵的配置情况,对沙洲电力公司二期工程超超临界机组的锅炉给水泵进行了优化选型。 相似文献
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防止超超临界机组汽动给水泵泵轴抱死调试技术及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在超临界及超超临界机组的调试过程中,汽动给水泵泵轴抱死事件屡有发生。一旦泵轴抱死,只能通过更换芯包解决,这直接影响了机组的正常运行及达标投产。分析了汽动给水泵泵轴抱死的主要原因,提出了在调试过程中避免泵轴抱死的技术措施,并将之应用于北仑三期工程超超临界机组汽泵调试过程,收到了良好的效果。 相似文献
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针对电厂过热汽温对象大惯性、大滞后及参数随负荷变化显著的特点,利用非线性过程(线性不确定过程)在多个工作点上的线性化模型,把整个对象工作空间划分为若干子空间,而每个子空间可以找到一个较精确的固定模型,再通过加权子模型获得复杂对象的全局近似模型作为预测模型,然后采用线性优化或非线性优化方法计算预测控制器输出进行汽温控制,并给出具体的现场应用实施方案。实际仿真和应用结果证明无论对于稳态过程或负荷变化过程,过热汽温都能维持在要求的控制范围内,能够有效保证机组的安全经济运行。 相似文献
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通过分析国内已经投产和订贷的1000 MWe超超临界机组给水泵的配置情况,对同容量、参数的空冷机组给水泵目前的主流配置和未来发展趋势给出意见;在充分考虑空冷系统防冻要求的前提下,对直接和间接空冷机组取消启动电泵的可能性进行了探讨。 相似文献
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分析了一台660MW超超临界机组锅炉带循环泵启动过程中给水自动控制逻辑存在的问题,提出根据主蒸汽压力、高压旁路阀开度、汽轮机转速、发电机负荷等参数计算出主蒸汽流量,将其作为给水泵转速控制前馈;根据计算出的主蒸汽流量以及给水泵实际转速,控制给水旁路调节阀开度;调整给水控制PID参数并增加参数自适配逻辑。实际运行表明:修改后的给水控制逻辑满足了机组启动及正常运行中的全程自动控制要求。 相似文献
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浅谈给水泵最大出力与快速自动减负荷系统的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
给水磁的最大出和值民快速自动减负荷系统(RB)的成败有着重要关系。文章对给水泵跳闸引发的RB过程进行了解析,提出了RB过程中减负荷速度的求解公式及给水泵最大出力的确定方法。 相似文献
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为了降低厂用电、提高机组效率,华能玉环电厂对凝结水泵进行了变频改造.提出了制约凝结水泵深度变频的因素是汽动给水泵密封水压力低和汽轮机低压旁路减温水压力约束,并给出解决方案.进行了凝结水泵深度变频后凝结水系统运行方式试验,包括不同条件下的除氧器上水主阀开度试验、变频控制凝结水母管压力的调节器参数整定、凝结水泵变频泵与工频泵切换试验、凝结水系统故障时凝结水泵变频调节试验等.经济效益分析表明:凝结水泵采取深度变频方式后,除氧器主阀完全开启,节流损失降到最低,凝结水泵电流和转速得到进一步下降,节能效果显著. 相似文献
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