汽轮机调节系统.pptx
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1、6.1 6.1 汽轮机调节保护的任务与系统组成汽轮机调节保护的任务与系统组成 大幅、慢变上迭加随机、小幅、快变波动。q一次调频 对随机、小幅、快速的外界负荷上下波动,电网频率将在额定值附近波动,汽轮机调节系统感受电网频率(周波)变化改变有功功率输出满足外界负荷要求。这样的调节过程称为一次调频。汽轮机功率的改变量正比于频率差,一次调频满足外界负荷要求后,电网频率升高,汽轮机调节系统将减小调节汽门开度,有功功率就要减小。很明显,一次调频在满足外界负荷要求时并不能保持电网频率不变。q二次调频 在外界负荷要求改变时,一次调频快速响应进行调节,调节结束,电网频率达到额定值后,应保持汽轮机功率输出不变,即
2、调门的开度保持不变。这就是二次调频。二次调频是在电网频率不变时,通过同步器改变调节汽门的开度。q功(率)频(率)调节 汽轮机的蒸汽是由锅炉提供的。在锅炉入炉燃料品质和量波动时,蒸汽的压力、温度就会变化,即使汽第1页/共32页6.1 6.1 汽轮机调节保护的任务与系统组成汽轮机调节保护的任务与系统组成 轮机的调门开度不变,机组出力因蒸汽参数波动而发生变化。将这种因锅炉运行因素变化引起机组功率输出改变的现象称为内扰。因此,为保证供电品质,汽轮机不仅根据电网频率进行调节,而且还应根据功率进行调节,克服内扰影响。这样的调节称为功率频率调节,简称功频调节。q原则性组成 机组运行中一旦从电网中解列、甩去全
3、部电负荷,汽轮机巨大的驱动力矩可使转子快速飞升,为防止超速毁机事故发生,要求调节汽门在极短的时间内全行程关闭。在事故工况下为有效切断汽轮机的蒸汽供给,还必须设置主汽门,即使调门关闭不快或关闭不严时,也能防止机组超速。此外,对低真空、低润滑油压、大胀差、高振动等危及机组安全的恶性故障,发生时必须快速停机。因此,汽轮机除设置调节系统外,还设置保护系统。调节保护系统全称为控制系统。调节部分控制调节汽门,保护部分控制主汽门,但在主汽门关闭时,保护系统信号作用于调节系统,使调节汽门同时关闭。第2页/共32页6.1 6.1 汽轮机调节保护的任务与系统组成汽轮机调节保护的任务与系统组成第3页/共32页6.1
4、 6.1 汽轮机调节保护的任务与系统组成汽轮机调节保护的任务与系统组成中间再热机组调节的特点q蒸汽容积动态特性对调节品质和影响 蒸汽室、蒸汽导管、再热器传热管及联箱等具有容积的空间,在机组运行时其间充满蒸汽,贮汽量决定于蒸汽的压力和温度。称这样的蒸汽容积为中间容积。中间容积与电路中的电容等价。当要求机组负荷增大时,开大调门增大通流部分的进汽量,增大的蒸汽量先充向中间容积,使之贮汽量增多来提高中间容积的压力,随后通流部分蒸汽量增多,机组出力增大。当中间容积的压力与达到新工况平衡点时,通流部分出力达到预定值。反之,在机组负荷下降时,关小调节汽门,机组功率并不立即减小,而是待中间容积释放贮汽、压力下
5、降后逐渐减小。再热器及冷、热再热管庞大的容积空间,蒸汽的吞吐量很大,对机组功率调节产生很大的时滞。不仅使机组一次调频能力下降,而且对机组运行安全产生威胁,在机组甩负荷时再热器中间容积释放出的蒸汽足使机组严重超速40。第4页/共32页6.1 6.1 汽轮机调节保护的任务与系统组成汽轮机调节保护的任务与系统组成q中间再热机组调节的特点v设置中压调节汽门 设置中压调节汽门,在机组甩负荷时快速切断中压缸的进汽。在低负荷时,改变中压缸的进汽量,控制再热汽温。为减小高负荷时中压调门的节流损失,通常当机组负荷大于30后,中压调门保护全开。v高压调门过开或过关 通过高压调门的过开或过关,用高压缸过增或过减出力
6、补偿再热器中间容积产生的时滞,改善机组的一次调频性能。v设置旁路系统 为在机组启、停时有效控制再热汽温和再热器的冷却,设置高压缸及中低压缸旁路系统。为在机组甩负荷时防止锅炉超压、回收工质,设置机组大旁路系统。v机组采用协调控制 中间再热机组为单元机组,一次调频主要利用锅炉金属材料的蓄热。但大型锅炉特别是直流锅炉,蓄热量较中小型来得小。这样,在机组参与一次调频时,蒸汽参数波动较大,不利于机组的运行安全和使用寿命。为此,在机组负荷改变第5页/共32页6.1 6.1 汽轮机调节保护的任务与系统组成汽轮机调节保护的任务与系统组成第6页/共32页6.1 6.1 汽轮机调节保护的任务与系统组成汽轮机调节保
7、护的任务与系统组成 时,不仅改变调门开度,还应改变锅炉的燃料量,在满足外界负荷需求时,尽可能减小蒸汽参数波动。现代控制技术可采用预测控制,根据历史和当时负荷波动趋势,预测未来负荷变化,通过提前改变燃料量作好负荷变化的准备,增强一次调频能力,并使蒸汽参数波动控制在最小范围内,提高机组运行的经济性和安全性。汽轮机调节系统的基本组成q调节系统基本组成v转速感受机构 转子转速转变为一次控制信号v中间放大机构 中间功率放大v油动机 执行机构v配汽机构 油动机行程与蒸汽流量非线性校正机构v同步器 单机时改变机组转速和并网时改变机组功率v启动装置 启动冲转、提升转速至同步器动作转速第7页/共32页6.1 6
8、.1 汽轮机调节保护的任务与系统组成汽轮机调节保护的任务与系统组成第8页/共32页6.1 6.1 汽轮机调节保护的任务与系统组成汽轮机调节保护的任务与系统组成q调节系统的种类v机械液压调节 系统由纯机械(如杠杆、曲柄、凸轮等)、液压(错油门、油缸等)部件组成。系统复杂,控制精度低,维修困难,可靠性较差。v模拟电液调节 转速感受器将转速信号转变为模拟电信号,中间放大及配汽特性的非线性校正采用模拟电路,控制信号与油动机行程反馈信号差动后经功率伺服放大输入到电液转换器(或称电液伺服阀),控制油动机的行程。系统得到简化,控制精度得到提高,但模拟电路存在温漂、时漂,复杂非线性校正和控制算法难以实现。v数
9、字电液调节 转速感受器产生的转速脉冲,经计算机脉冲计数器计数后转速为数字式转速信号,功率等信号由A/D转换变为数字信号。中间放大及配汽非线性校正几各种复杂控制算法由软件来实现。系统简单,控制精度高,可靠性强,维修方便,自动控制水平很高。第9页/共32页6.2 6.2 汽轮机调节系统的静态特性汽轮机调节系统的静态特性6.2 汽轮机调节系统的静态特性汽轮机调节系统静态特性的四方图q四方图 完整描述调节系统转速感受特性、中间放大特性、配汽特性和功率转速静态特性的四象限图。四方图对机械液压、模拟电液、数字电液调节系统均适用,但表述方式有所不同。vII象限 转速感受特性转速与一次控制信号关系vIII象限
10、 中间放大特性一次控制信号与油动机行程关系vIV象限 配汽特性油动机行程与机组功率关系vI象限 调节系统静态特性功率与转速关系q速度变动率 速度变动率,又称速度不等率,用来描述四方图中I象限曲线的斜率。汽轮机空负荷时所对应的最大转速与额定负荷下所对应的最小转速差,与额定转速的比,称为速度变动率。即第10页/共32页6.2 6.2 汽轮机调节系统的静态特性汽轮机调节系统的静态特性第11页/共32页6.2 6.2 汽轮机调节系统的静态特性汽轮机调节系统的静态特性 速度变化率描述了单位转速变化所引起的汽轮机出力的增减。机组并网运行时,各机组感受的电网频率变化是相同的,但因调节系统速度变动率的不同,所
11、产生的功率相对改变是不同的。利用静态特性线斜率与速度变动率的关系求得 很明显,在电网频率变化相同情况下,速度变动率大的机组功率相对变化就小。反之,速度变动率小的机组功率相对变化就大。因此,增强机组一次调频能力,速度变动率应取得小些。反之,对带基本负荷机组,速度变动率应取大些。一般速度变动率为5%。过小的速度变动率不利于机组稳定运行,因为电网频率稍有变化就会使汽轮机产生较大的功率改变。故一般速度变动率不小于3.0%。对机械液压调节系统,速度变化率不宜过大,因为在机组甩负荷时,过大的速度变化率使调节系统的响应速度减慢,有可能引起超速。此外,甩负荷后稳定转速过高,也不利于机组的安全,故一般不大于6%
12、。第12页/共32页6.2 6.2 汽轮机调节系统的静态特性汽轮机调节系统的静态特性q局部速度变动率 实际的调节系统,因转速感受和中间放大及配汽机构均存在非线性,这样,在整个调节范围内,速度变动率并不是常数。另一方面,从实际运行方面,也不希望速度变动率均匀分布。按速度变动率的定义推广得局部速度变动率q速度变动率的分布 v低负荷(010%)处 机组并网带初负荷时,为避免负荷过大变化引起的热冲击,希望低负荷处速度变动率大些。这样,并网带初负荷时,即使电网频率有较大波动,也不会引起负荷大的波动。v满负荷(90100%)处 由于机组的过负荷能力是有限的,一般不希望机组过大超负荷,故在此区域内速度变动率
13、可取得大些,但不超过整体速率变动率的3倍。v速度变动率的合理分布 两端大、中间小且连续平滑变化。第13页/共32页6.2 6.2 汽轮机调节系统的静态特性汽轮机调节系统的静态特性q滞缓率 由于动、静部件间存在摩擦,传动机械间存在旷动间隙,滑阀凸肩与油口间存在盖度。这些非线性因素的存在,使得调节系统上、下行程特性线不重合,将此现象称为滞缓。定义:调节系统上、下行程(即增、减负荷)特性线上,相同功率处转速偏差与额定转速的比,称为调节系统的滞缓率。即 滞缓率对机组调节品质和运行稳定性产 生不良影响。滞缓是响应的死区,单机运行时产生转速漂移,并网运行时产生负荷波动,波动在大小不仅与滞缓率有关,而且反比
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