
- •1. Многоуровневая иерархия асу производства электрической и тепловой энергии на аэс. Разновидности асу: асуп, асутп, иасу. Понятие критерия управления асутп.
- •2. Понятие и структура функционально-группового управления теплоэнергетическим объектом.
- •3. Информационные функции асутп энергоблока и электростанции.
- •4. Управляющие функции асутп энергоблока и электростанции.
- •5. Подсистемы управления второго нижнего уровня автоматизации энергоблока аэс и их назначение.
- •7. Математические модели динамики объектов управления и методы их определения. Понятия статической и динамической оптимизации технологических объектов управления: методы решения.
- •8. Энергоблок с реактором ввэр, как объект управления.
- •9. Регулирование мощности энергоблока аэс; базисный и регулирующие режимы работы. Статическое и астатическое регулирование частоты в энергосистеме.
- •10. Регулирование параметров деаэраторной установки.
- •11. Регулирование уровня в конденсаторе турбины.
- •12. Регулирование уровня воды в подогревателях высокого и низкого давления.
- •13. Регулирование давления пара с помощью редукционных установок; схемы регулирования «до себя» и «после себя». Автоматическое регулирование параметров броу.
- •14. Регулирование уровня в парогенераторах барабанного типа. Сравнительный анализ достоинств и недостатков различных схем регулирования.
- •1)Одноимпульсная аср
- •2)Трехимпульсная аср
- •3). Пятиимпульсная аср
- •15. Регулирование расходов с помощью изменения производительности насосов. Регулирование частоты вращения питательного насоса с турбоприводом ( аср производительности тпн).
- •16. Регулирование расходов с помощью изменения производительности насосов. Аср производительности двух параллельно работающих питательных электронасосов (пэн).
- •17. Устройства аварийной защиты теплоэнергетического оборудования.
- •18. Автоматические системы защиты теплоэнергетического оборудования; требования к системам защиты, логические элементы защит.
- •19. Автоматические системы защиты теплоэнергетического оборудования; структурные схемы логической защиты.
- •20. Автоматическая система тепловой защиты группы пвд (пнд).
- •24. Всережимная схема регулирования блоков ввэр (на примере аэс “Ловииза”).
- •28. Программа регулирования канального реактора. Схема регулирования канального реактора в базисном режиме.
- •29. Схема регулирования канального реактора в режиме астатического регулирования частоты с воздействием на реактор.
- •30. Схема регулирования канального реактора в режиме астатического регулирования частоты с воздействием на турбину.
- •31. Программа регулирования канального реактора. Схема регулирования канального реактора в режиме статического регулирования частоты.
- •32. Программа регулирования канального реактора с перегревом пара. Схема регулирования. Регулирование температуры перегретого пара.
- •33. Схема регулирования блока с реактором на быстрых нейтронах бн-350. Программа регулирования.
- •34. Схема регулирования блока с реактором на быстрых нейтронах бн - 600. Программа регулирования.
- •35. Схемы регулирования одноконтурных ккр с естественной (вк-50) и принудительной циркуляцией теплоносителя. Программа регулирования.
- •38.Схемы регулирования блоков с газографитовыми реакторами с воздействием на расход пара на турбину. Программа регулирования.
- •39.Схемы регулирования блоков с газографитовыми реакторами с воздействием на расход питательной воды. Программа регулирования.
- •40. Аварийные режимы бн - 600.
1. Многоуровневая иерархия асу производства электрической и тепловой энергии на аэс. Разновидности асу: асуп, асутп, иасу. Понятие критерия управления асутп.
Автоматизированная система управления предприятием (АСУП) — комплекс программных, технических, информационных средств и действий квалифицированного персонала, предназначенный для решения задач управления различными видами деятельности предприятия.
Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) — группа решений технических и программных средств и действий персонала, предназначенных для автоматизации управления технологическим оборудованием на промышленных предприятиях.
Информационная и решающая подсистемы образуют интегрированную автоматизированную систему управление (ИАСУ), которая построена на базе аппаратных средств, их сетей и программного обеспечения. ИАСУ предназначена для автоматизированного управления производственными процессами, конструирования изделий, технологической подготовки производства и изготовления изделий с обеспечением технологической подготовки производства и изготовления изделий с обеспечением технологической гибкости, высокой производительности и бесперебойной работы.
ERP (Enterprise Resource Planning) –система планирования ресурсов предприятия, предназначена для расчета и анализа финансово-экономических показателей , а также для решения административно –логистических задач и тд.
MES (Manufacturing Execution System, система управления производственными процессами)- нужна для решения задач управления качеством продукции, планирования управления ресурсами предприятия.
MMI (man machine interface)-станция оперативного технического персонала. Нужна для опер. Управления техн процесс. Осуществляется связь оператор - технологический процесс.
Control - средства локального управления объектом.
I/O - датчики и исполнительные механизмы.
Ряд критериев управления: 1) Поддержание с заданных с необходимой точностью параметров на выходе объекта. 2) Сведение к минимуму времени, которое соответствует определённому режиму работы на объекте (min время пуска). 3) требование max производительности агрегата при оптимальных параметрах работы этого объекта. 4) Сведение к min расхода топлива на производство энергии. 5) Сведение к минимуму вредных выбросов. 6) Поддержание непрерывного соответствия между потребляемой и вырабатываемой энергией. 7) Минимальная себестоимость электроэнергии с учетом надежности и безопасности работы
2. Понятие и структура функционально-группового управления теплоэнергетическим объектом.
ОП – оператор
БК – блоки коммутации (блок контакта схемы управления, которая воздействует на усилители)
ЛУ – логическое управление
УВК – управляюще-вычислительный комплекс
ТЗ – технологическая защита
ТО – технологический объект
ПП – первичный преобразователь
РО – регулирующий орган
ЗО – запорный орган
Управление сложным объектом связано с проведением большого числа операций по переключению в технологических схемах, вкл/откл регуляторов, по коррекции параметров настройки при переходе с режима на режим. Выполнение вручную перечисленных операций с БЩУ или местного ЩУ достаточно сложная задача в силу большого объема. Для оптимизации все управление блочного оборудования делят на функциональные группы по принципу зависимости от технологии или конструктивных особенностей объектов. Это деление на функциональные группы является условным.
В качестве примера функциональной группы котельной установки:
Питание котла водой,
ФГ подачи топлива,
Группа подачи воздуха и т.д.
Управление объектами выделенной функциональной группы осуществляется по специально разработанной программе группового управления. Эти программы могут меняться в зависимости от режима работы объекта.
Устройство функциональной группы включает следующие операции:
Вкл/откл механизмов собственных нужд,
Откр/закр запорных органов,
Автоматическое регулирование группы и коррекция параметров настройки
Вкл/откл регуляторов
Переключение в контарах системы регулирования
В представленной на рис. схеме ФГУ информация от ПП и БК поступает к оператору и в УВК с помощью системы ЛУ. ФГУ содержит 2 уровня: устройства – 1го уровня ФГУ управляют регулирующими органами и запорными органами, а так же механизмами собственных нужд и т.д. и располагаются непосредственно на объекте. На 2м уровне ФГУ осуществляется формирование команд на включение и отключение оборудования с помощью устройства ЛУ. Кроме того на 2м уровне должна быть предусмотрена ТЗ, предназначенная срабатывать. Если возникают неисправности в оборудовании этой функциональной группы. Переход на управление объектом с помощью ФГУ является на сегодня приоритетным, т.к. позволяет прежде всего сохранить загруженность персонала при пусках и остановах оборудования, а так же при переменных режимах работы.