《汽轮机原理》讲稿第05章汽轮机调节-少学时课件.ppt
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1、 因此汽轮机必须具备调速系统,以保证汽轮发电机组根据用户要求,供给所需电力,并保 证电网频率稳定在一定范围之内。(3)火电厂自身安全的需要:汽轮发电机组工作时, 转子、叶轮、叶片等承受很大的离心力,而且离心力与转速的平方成正比。转速增加,离心力将迅速增加。当转速超过一定限度时就会使部件破坏,出大事故。2 2,调速系统的任务:,调速系统的任务: (1)满足用户足够的电力(数量、质量); (2)保证汽轮发电机组始终在额定转速左右运行。 * * 除了调速系统之外,汽轮机组还必须具有保护系统(超速保护、轴向位移保护等)。3 3,汽轮发电机组转子运动方程式,汽轮发电机组转子运动方程式: 机组在工作时,作
2、用在转子上的力矩有三个:蒸汽主力矩、发电机反力矩、摩擦力矩。在稳定状态下,三者的代数和为零: 通常,摩擦力矩很小,这样一来,上式可写成: 机组运行时,只要蒸汽主力矩和发电机反力矩不平衡,就会产生角加速度。4 4,调速系统的功能:,调速系统的功能: 蒸汽主力矩和发电机反力矩随转速的变化如下图所示:当转速n增加时,蒸汽主力矩减小,发电机反力矩增加;当转速n减小时,蒸汽主力矩增加,发电机反力矩减小。 A点是两力矩平衡状态点:曲线1、2之交点。) 17.(.0fetMMM0etMM (1) 当外界负荷减少时,反力矩由曲线2变到曲线2,而主力矩曲线1不变。其工作点 由A移到B,机组转速变化(自平衡能力:
3、当不考虑调速系统的功能作用下,负荷变动时,机组能自动保持平衡状态的能力)。 (2) 当调速系统动作,减小进汽量,主力矩曲线由1 变为1,与反力矩曲线2交于C点,机组转速变为接近。二,运行对调速系统的要求 1,当负荷变化时,调速系统应能保证机组从一稳定工况安全地过度到另一稳定工况,而不发生较大的长期的负荷摆动; 2,调速系统应能保证:当蒸汽参数和电网频率在允许范围内变化时,机组能从满负荷到空负荷范围内稳定运行,并保证机组能顺利地并网和解列; 3,为了保证机组稳定运行,各种因素引起的负荷摆动应在允许范围内; 4,当机组突然甩电负荷时,调速系统应能保证机组转速最大升高值小于超速保护装置 动作转速。三
4、,汽轮机调速系统的基本原理(一)简单的汽轮机自动调速系统(图7-2) 1,主要部件:调速器,滑阀(错油门),油动机,调节阀。 2,油路:Po-高压油,Pn-排油。 3,工作原理: 当外界负荷N减少,机组转速n升高,调速器飞锤向外扩张,滑环A上移,杠杆ABC以C点为支点带动滑阀B点上移,高压油Po通过滑阀油口进入油动机上油室,油动机下油室与排油Pn相通,活塞下移,关小调节阀5,减小进汽量,机组功率减小。 同时,杠杆以A点为支点带动滑阀B点下移,滑阀回中,切断窗口,高压油停止流动。调速系统达到新的平衡状态。 * 当外界负荷N增加时,机组转速n下降,调速系统各部套调节过程相同,而动作方向相反。 1,
5、有差调节:对应不同的功率,有不同的转速。 2,静态特性曲线: 汽轮发电机组转速与功率的关系曲线称为调速系统的静态特性曲线。 3,静态特性曲线的平移-同步器 同步器是调速系统的部件之一。操作同步器,可使汽轮机 在同一转速下有不同的功率,或者是在同一功率下有不同的转速。 4,速度变动率:当同步器位置不变,机组的功率从额定功率变为零功率时,其转速由 上升到 。转速的变化量与额定转速 之比称为调速系统的速度变动率,用表示。 1n2n0n%100*)(012nnn 调速系统的组成部分 ( 1)转速感受元件: 转速感受元件的作用是测量机组转速的变化,并把转速变化信号转化为其他物理量而输送给下一调节环节。(
6、2)传动放大机构: 传动放大机构是接受、放大转速感受元件输送的信号,并输送给下一机构。(3)配汽机构: 配汽机构是接受放大后的信号,调节汽轮机的进汽量,改变机组功率。 另外,还有同步器等 调节系统的静态特性曲线调节系统的静态特性曲线 汽轮机调节系统的静态特性曲线是由转速感受机构、中间放大机构和执行机构的静态特性曲线所组成,如图7-36、 图7-37所示。其中,将调速器、中间放大机构和执行机构的静态特性曲线分别画在直角坐标系的第二、三、四象限,将调节系统的静态特性曲线画在直角坐标系的第一象限,组成四象限图。图7-36图7-37速度变动率(不等率)1,定义,定义:在稳定工况下,汽轮机的功率由满负荷
7、减到零负荷时,其转速 的改变量n与额定转速(或者最高与最低转速的平均值)之 比的百分数称为速度变动率用表示: * 单机运行的机组,由一台机组向用户供电,机组负荷等于用户 消耗量,这样,当功率变化时,转速也要变化。 * 并列运行的机组,网内所有机组同时向电网送电,再由电网向 用户供电。%100*)(21%100*minmaxminmax0maxnnnnnn图38图39并列运行的机组,网内频率相同,所有机组转速一样,机组总功率正好等于用户总耗电量。当外界负荷变动而引起电网频率变化时,网内各机组调速系统同时动作,自动增减负荷,以适应外界负荷变动的要求。这种由调速系统随电网周波变化,自动控制机组负荷增
8、减,以保证电网频率稳定的方式,称为一次调频。 图40: 在一次调频时,机组功率变化的相对值与其速度变动率成反比。即速度变动率大的机组,功率变化小;速度变动率小的机组,功率变化大。(1)对于承担基本负荷的机组,希望运行稳定,速度变动率应取大一些,一般为(46)%;(2)对于承担尖峰负荷的机组,希望增强对负荷的适应性,速度变动率应取小一些,一 般为(34)%。(3)为了保证机组在甩负荷时,其超速保护装置不动作,对速度变动率有一定的要求: 从静态曲线上来看,机组功率由满负荷变为零负荷时,其转速将由额定转速no上升为(1+)no;但从动态曲线上来看,机组功率由满负荷变为零负荷时,其转速将由额定转速上升
9、为(1+1.5) 。所以, 上限为6%。 :如下图,当外界负荷下降而转速上升时,机组功率并不马上降低。而是当转速上升到一定程度时,功率才开始下降。同样, 当外界负荷上升机组转速下降时,机组功率并不马上增加,而是当 转速降低到一定时,功率才开始上升。这就是说,机组在同一功率下有不同的转速,或者说在同一转速下有不同的功率。这就是调速系统的迟缓现象。图42 2,产生迟缓的原因,产生迟缓的原因:调速系统的各部件存在着摩擦、铰练间隙、滑阀重叠度。这样,各部件的静态特性曲线就不是一条线,而是一个带状区域。因此,当电网频率变化时,机组功率并不马上变动而是有一段迟缓。通常用迟缓率(不灵敏度)来表示这种迟缓程度
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