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超临界机组启动运行与控制

《超(超)临界机组启动运行与控制》共分十章。第一、第二章介绍了超(超)临界机组的发展概况、超(超)临界机组的主要形式及特点;第三章讲述了启动方法与运行调整要点;第四~八章分别介绍了顺序控制、机组的连锁保护、汽轮机安全监视及保护、汽轮机旁路控制系统、汽轮机数字电液调节系统;第九章讲述了自动控制特点,控制策略和实现方法、逻辑设计要点以及试验结果;第十章讲述了机组自动快速减负荷(RUNBACK)功能的设计方法与试验结果。 

超临界机组启动运行与控制基本信息

超临界机组启动运行与控制图书目录

前言

第一章 超(超)临界机组的发展概况

第一节 超(超)临界机组发展过程

第二节 国外超(超)临界机组发展状况

第三节 我国超(超)临界机组发展状况

第二章 超(超)临界机组的主要形式及特点

第一节 超(超)临界锅炉

第二节 超(超)临界汽轮机

第三章 超(超)临界机组的启动与运行调整

第一节 启动系统分类

第二节 机组的典型启动过程与控制要点

第三节 运行参数的调整要点

第四章 超(超)临界机组的顺序控制

第一节 锅炉侧主要辅机的顺序控制

第二节 油枪的顺序控制

第三节 等离子系统的顺序控制

第四节 汽轮机侧主要辅机的顺序控制

第五节 机组APS控制简介

第五章 超(超)临界机组的连锁保护

第一节 锅炉侧主要辅机的连锁保护

第二节 炉膛安全保护系统

第三节 汽轮机侧主要辅机的连锁保护

第四节 汽轮机主保护(ETS)

第五节 机炉电大连锁保护

第六节 汽动引风机的相应连锁保护

第六章 汽轮机安全监视及保护系统

第一节 汽轮机TSI系统简介

第二节 检测信号的选择

第三节 TSI系统调试过程主要内容及要点

第七章 汽轮机旁路控制系统

第一节 汽轮机旁路系统概述

第二节 汽轮机旁路控制系统

第三节 调试过程主要内容及要点

第八章 超(超)临界机组汽轮机数字电液调节 系统

第一节 汽轮机数字电液调节 系统的主要功能

第二节 DEH包含的几个控制过程

第三节 调试过程主要内容及要点

第九章 超(超)临界机组的自动控制

第一节 超(超)临界直流锅炉的特点

第二节 超(超)临界直流锅炉的自动控制

第三节 超(超)临界直流炉的给水控制

第四节 分离器人口温度控制

第五节 过热/再热蒸汽温度的控制

第六节 协调控制

第七节 主燃料控制

第八节 其他主要子系统的自动控制

第九节 机组负荷变动试验与AGC

第十节 机组控制优化案例

第十章 超(超)临界机组自动快速减负荷(RuNBACK)功能的设计与试验

第一节 超(超)临界机组RB控制策略

第二节 RB试验

参考文献 2100433B

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超临界机组启动运行与控制造价信息

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超临界机组启动运行与控制内容简介

《超(超)临界机组启动运行与控制》对从事超(超)临界机组电站设计、制造、调试、运行、维修、技术监督、管理和监理的工程技术人员,对大专院校、科研单位从事热能动力、自动控制科研与教学的广大人员,均有参考价值。

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超临界机组启动运行与控制常见问题

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超临界机组启动运行与控制文献

日立公司的超临界机组控制技术 日立公司的超临界机组控制技术

日立公司的超临界机组控制技术

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页数: 12页

欢迎光临 日立公司的超临界机组控制技术 发表时间 :2006-4-29 作者:远山荣二,冀然然 摘要:本文介绍超临界机组的控制要求和控制对策,如协调控制、给水控制、多煤种及低氮燃烧控制等,同时介绍了外 高桥电厂二期的应用实例。 一、超临界机组的控制要求 随着对电力需求的不断增加,火力发电机组也在不断朝大容量化前进。继超临界机组的推出后,又开始进入超超临 界机组的阶段。超临界机组不但需要稳定的运行以及高速负荷响应性,而且也需要不断降低今后对环境的污染。伴随着 单机容量的增大,在电力系统发生异常情况或在主要辅机发生故障时提供先进控制对策,就日益重要起来。 二、超临界机组的控制对策 针对上述控制要求,超临界机组的控制对策见表 1。 1. 锅炉 -汽机协调控制方式 火力发电机组的运行方式基本上有三种,即锅炉跟随方式、汽轮机跟随方式和机炉协调控制方式。锅炉跟随方式能 有效利用锅炉的蓄热能力,

超超临界机组主汽温控制策略研究 超超临界机组主汽温控制策略研究

超超临界机组主汽温控制策略研究

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大小:6.2MB

页数: 6页

超超临界机组主汽温控制策略研究

膜过滤技术系统的启动与运行

在系统启动之前,浓水阀门应保持完全开启。系统启动后可逐渐缓慢关闭浓水阀门,使系统达到设定的回收率。浓水阀关闭时严禁启动设备。

在系统运行期间,任何时候(包括系统的预启动、常规操作、冲洗及化学清洗)都不可关闭产水管路上的阀门。

在高压运行之前,通过软启动机构或变频调速进行低压冲洗以排出空气。

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超临界机组控制方法与应用序言

作者长期从事控制理论与实践工程相结合的工作。自1985年以来,作者一直工作在电站控制工程领域,因此本书为作者多年来的工作总结。本书内容包括:大型发电机组协调、调节控制的方法;采用"相位、工作周期"方法,分析、研究机组的控制策略;从控制系统可控性的观点,研究受控过程对控制装置的技术要求;提出了控制器控制周期的概念、闭环系统工作周期的概念;研究了数字控制装置的快速性、确定性问题,以及对于系统可控性的影响;研究了控制装置实现快速性、确定性的技术实现路径,分析了I/O系统、信号诊断系统的技术要素,讨论了实现的技术要点。

工业过程控制中广泛采用串级PI调节策略,是人类长期工程实践经验的结晶。工程中,如何简洁、方便地分析、设计、调试串级调节回路,依然是一个关键问题。本书采用了"相位、闭环工作周期"的解析原理,分析、设计了超临界机组的典型调节策略,并借助这种典型设计,介绍了串级调节回路的分离设计方法。

现代控制理论提供了时域、频域的理论方法。当采用控制理论处理工程问题时,往往遇到"数学模型"问题,特别是面向自动化工程的技术人员,工程项目经常变换、对象繁多、工期短、模型不精确是我们经常遇到的难题。

对于常用的串级PI调节策略,本书采用了"相位、工作周期"的解析方法,并获得了比较好的效果。解析方法的特点是:物理概念清晰、需要的数学知识相对较少;对受控对象的模型精度要求比较低;分析结果可以满足工程的需要。虽然本书以机组自动调节为主题,但采用的分析、设计方法,适用于一般自动化工程,该方法依然属于频域方法。

为了分析数字控制装置的可控性问题,本书从模拟调节器开始,比较了模拟、数字系统的特性及差异,讨论了电站工程对数字控制装置的技术需求。当然,可靠性是装置能否使用的基础;控制装置的快速性、确定性是实现高性能控制的必要条件;作业自动化是DCS系统的进一步发展方向。

本书编写过程中,热工自动化界的著名专家李子连先生,一直给予大力支持和鼓励,并仔细审阅了本书,提出了许多宝贵意见;同时,和利时公司领导及专家施用防、罗作桢、魏汇川同志也给予了帮助;国内著名学者、中国人工智能学会荣誉理事长、中国自动化学会荣誉理事涂序彦教授为本书提出了中肯的意见,并在百忙之中为本书编写了序言。在此一并表示感谢!

本书虽经多次校阅,但不足之处恐难避免,恳请读者批评指正。

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电机控制启动控制

三相异步电机启动方式包括:全电压直接启动、降压启动、增加转子回路电阻启动。

对于降压启动,主要包括:自耦变压器启动、星-三角变化启动、变电压启动。异步电机启动时,转子处于静止状态,其转差率s=1。此时,T型等效电路的转子侧阻值很低,因此启动电流的大小较大,通过降压启动可以降低启动电流。由于异步电机的启动转矩与电压平方成正比,因此对于降压启动需要保证电机具有一定的启动能力。

增加转子回路启动的方法适用于绕线式转子、深槽转子及双笼式转子。对于鼠笼式转子无法使用该方法。

增加异步电机转子电阻时,电机的最大转矩将不会受到影响,但最大转矩的出现点将发生移动,电机转矩-转差率曲线将沿转差率轴压缩。由于电机曲线关于转差率呈现先上升后下降的趋势,因此电机的启动转矩将增大。但其数值受电机最大转矩的影响。

单相异步电机的启动方式包括:电容启动、电阻启动、PTC启动等、罩极启动等。

由于感应电机单相绕组在转子静止时,无法产生旋转磁势,因此只有单相绕组的异步电机无法自启动。对此,需要在单相异步电机上安装有于主绕组成90°的辅助绕组。该绕组主要用于电机的启动,当电机启动完成后可以切断该绕组或用于电机的运转。

为了使电机产生旋转磁势,就必须使电机绕组在转子静止时能够产生旋转磁势。为此,需要有在空间上互成90°的两个绕组,并通入相位上互差90°的电流。由于电机绕组成感性、因此可以利用电容和电阻使2个绕组互成90°。PTC启动,是使用PTC电阻,当电机运转到一定速度后,电机的温度将升高,此时PTC电阻达到剧里温度,电阻自动切断。

同步电机由于转子以同步速旋转,不存在转差率。当转子的速度与同步速相差较大时,将产生失步现象,因此无法自启动。同步电机的启动方式包括:变频启动、异步电机带动启动、线性电机自启动。

对于变频启动,通常设定启动电压频率的变化率,当电机运转到额定转速的60至80后,向电机加入额定频率,直接带入同步。异步电机带动启动类似。对于线性电机,其转子结构为永磁体+鼠笼。鼠笼用于启动过程。当电机运转至同步速后,鼠笼不再产生电磁转矩。

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