
- •Принципы управления энергетикой России на современном этапе.
- •Принцип организации рынка электроэнергии и мощности «на сутки» вперед.
- •Этапы реструктуризации энергетической отрасли и ее реализация.
- •Современные режимы эксплуатации оборудования и основные проблемы в условиях переменных графиков энергопотребления.
- •Условия и ограничения работы систем автоматического регулирования в условиях переменных нагрузок.
- •Принципы выбора оптимальных управляемых параметров на частичных нагрузках.
- •Скользящее и комбинированное скользящее регулирования давления пара, преимущества и проблем
- •Регулировочный диапазон энергоблока и возможности его расширения.
- •Работа котельного агрегата на частичных нагрузках.
- •Работа цилиндров турбины на пониженных нагрузках
- •Работа питательной установки на частичных нагрузках, типы и схемы турбопривода питательного насоса
- •Методика расчета турбопривода при работе блока в режиме скользящего регулирования
- •Эффективность работы блока в целом в режиме скользящего регулирования
- •14. Работа регенеративной системы турбины на частичных нагрузках.
- •15. Работа конденсационной установки энергоблока на частичных нагрузках, выбор величины оптимального давления в конденсаторе.
- •16. Проблемы прохождения провалов нагрузки, способы резервирования мощности энергоблоков, их оценка.
- •17. Работа турбины в моторном режиме, преимущества и эксплуатационные проблемы.
- •18.Остановочно-пусковые режимы, проблемы автоматизации процесса пуска.
- •19. Малорасходные режимы работы блока, ограничения их применения. (см 20 и 21)
- •20. Работа энергоблоков в режимах глубокого разгружения… (см 19 и 21)
- •21. Сравнительная оценка способов резервирования мощности энергоблоков по экономичности, надежности и маневренности. (см 19 и 20)
- •22. Проблемы выбора состава генерирующего оборудования и оптимального распределения нагрузки.
- •23. Методы однокритериальной оптимизации применяемые в энергетике.
- •22. Проблемы многокритериальной оптимизации, способы их решения.
- •25. Типовая схема современного энергоблока, основные органы регулирования и управления.
Работа питательной установки на частичных нагрузках, типы и схемы турбопривода питательного насоса
ПН – обеспечивает давление теплоносителя в тракте питательной воды.
Dпв = 1,02*Dо
Р’пн = Рд + ΔРпв ~ к*Рд (к = 1,1 – 1,12)
Р’’пн = Ро + ΔРк + ΔРркк + ΔРпвд = (Ро + ΔРркк) + (ΔРпер)
Первая скобка является const, вторая перепоенной. (Р’’пн - Р’пн) = ΔРпн – напор ПН
Р’’пн = f(Dпв) – хар-ка сети. В зависимости от ΔРркк мы можем менять характеристику сети.
Nпн = f(Dпв, ΔРпн, ….)
t'пв = tдеаэр ---> f(Dд)
Δtпв = f(ΔРпн, ηн, Dпв, …) ----> 1,3 – 5 ̊С
Приводы НП: Электродвигатель
«+» простота включения, легкость управления, высокий КПД, удобство резервирования
«-» увеличиваются затраты на собственные нужды (3-4% от мощности турбины), ограниченные возможности регулирования
Варианты схемы включения турбопривода:
Зависимая схема (отработанный пар обратно в ЦСД)
Nтп = Dтп (h’тп – h”тп) ηтп
Варианты переключения:
Переключение ТП на большие отборы пара из турбины
«+» высокий внутренний КПД, простота в эксплуатации, простая система управления, регулирующие параметры расхода пара.
«-» ограниченные пределы регулирования β’o = 0,5-0,6, что не отвечает современным требованиям, переключение на другой режим требует полной автоматической системы, работа турбины полностью зависит от основной турбины – зависимая схема.
Независимая схема:
Конденсатор полностью автономный. Давление в конденсаторе ТП можно регулировать независимо от основной турбины.
«+» полная независимость ПТ от режима работы основной турбины, к ПТ можно подключить генератор, в пуско-остановочных режимах есть возможность автономной работы ПТ, что облегчит пуск основного оборудования.
«-» усложнение тепловой схемы, низкая экономическая эффективность ПТ, сложность системы управления этой турбиной (по сравнению с зависимой схемой)
Полузависимая схема:
Вместо собственного конденсатора пар сбрасывается в основной.
«+» улучшилась тепловая схема
Методика расчета турбопривода при работе блока в режиме скользящего регулирования
Частота вращения питательного насоса :
k – коэффициент для номинального режима
nпн_0 – частота вращения в номинальном режиме
Напор питательного
насоса:
Напор питательного
насоса:
Перепад давлений
в ПН:
Частота вращения
ПН:
Расход питательной
воды через ПН:
Коэффициенты:
Подогрев питательной
воды в насосе:
Доля пара, идущего
на турбину ПН
Эффективность работы блока в целом в режиме скользящего регулирования
Р0=const, B=f(N). B= BXX + r*N, при N<NЭ, B= BXX + r*N + r*( N- NЭ), при N>NЭ, r – относительный прирост.
Переход на СК => D = 1.0. Необходимо знать три точки: одна точка есть, другая в таблицах (номинальная), третью точку выбираем N близкой к нижней границе (0,4)
B=((αпв*D0(h0- hпв+ αп/п*( hпп'- hпп''))/(Qнр*КА*ТТ), ТТ – транспорта тепла между Т и КА
b= BТ/( NЭ+ NТП), αпв=1,02, hпв= рассч, h0= h,s –диагр, αп/п=1- α7- α8
Р0=const
D0=27.0+0.768N, при N<NЭ, D0=27.0+0.768N+0.712(N-NЭ) , при N>NЭ
NЭ=> КА=f(D) – таблица
Р0=ск
D0=152+0,87(N-200)
NТП=NТПн*(1-1,09*(1-N)), при P0=const, NТП =NТПн*(1-2,325*(1-N)+1.875*(1-N)2), при P0=ск
Qнр=29800 кдж/кг, NТПн=21,6 Мвт
Точка не много смещена