- •Производственное предприятие, как оу.
- •2. Технолгический процесс, как оу.
- •3 Структура аср на уплотнение вала турбины
- •4 Структура аср давления пара за броу.
- •5. Сар пароводяного тракта. Основные термины и определения.
- •7. Сар давления питательной воды на впрыске
- •8. Сар растопочного впрыска
- •9)Сар рециркуляции дымовых газов
- •10) Сар процессом горения. Основные режимные факторы при регулировании
- •12. Системы регулирования турбин, общие сведения.
- •13. Общий принцип регулирования та
- •14.Режимные факторы, требования и особенности управления мощностью энергоблоков
- •15 Состав системы регулирования. Органы парораспределения турбины
- •16 Гидравлическая часть сар та
- •Датчик регулятора скорости
- •Блок золотников регулятора скорости
- •Сервомотор регулирующих клапанов цвд
- •Сервомоторы регулирующих клапанов цсд
- •Сервомотор сбросного клапана
- •17. Расчетные задачи асутп. Оперативный расчет тэп.
- •18. Расчетные задачи асутп. Неоперативный расчет тэп.
- •19. Расчетные задачи асутп. Анализ пусков и остановов энергоблоков.
- •20. Расчетные задачи асутп. Химический контроль.
- •21. Расчетные задачи асутп. Контроль температур металла
16 Гидравлическая часть сар та
Гидравлическая часть системы регулирования включает в себя датчик частоты вращения, блок золотников регулятора скорости, промежуточный золотник с ограничителем мощности, сервомоторы регулирующих и сбросных клапанов. Сигнал от регулятора скорости передается промежуточному усилителю, который выдает воздействия на открытия сервомоторов в определенной последовательности.
Датчик регулятора скорости
Управляющий сигнал исходит от упругого чувствительного элемента бесшарнирного датчика РС-3000. Вал регулятора связан с ротором турбины через шлицовый валик. Вал регулятора вращается во вкладыше кронштейна . Вкладыш выполняет роль опорного и упорного подшипника.Основой регулятора является ленточная пружина, на которой закрепляются грузы, стянутые винтовой пружиной. В центре ленточной пружины закрепляется пластина, выполняющая роль муфты.
Блок золотников регулятора скорости
Блок золотников регулятора скорости служит для передачи воздействия от регулятора скорости промежуточному золотнику. Кроме того, блок ЗРС является органом управления, с помощью которого осуществляется: зарядка золотников регулятора безопасности, открытие автоматических затворов ЦВД и ЦСД и открытие регулирующих клапанов ЦВД и ЦСД. При работе на холостом ходу с помощью блока ЗРС осуществляется изменение числа оборотов, а при работе под нагрузкой – изменение нагрузки. В блоке ЗРС осуществляется также дополнительная защита от разгона.
Промежуточный золотник и ограничитель мощности
Промежуточный золотник является усилителем и предназначен для управления сервомоторами регулирующих клапанов по сигналу от блока ЗРС или электрогидравлического преобразователя.
Сервомотор регулирующих клапанов цвд
Сервомоторы служат для перестановки регулирующих клапанов. Сервомоторы управляются одним общим давлением от промежуточного золотника.
Сервомоторы представляют собой устройство, состоящее из поступательно двигающихся поршней и , нагруженных сверху пружинами, отсечного золотника, подвижной буксы и рычага обратной связи.
Сервомоторы регулирующих клапанов цсд
Сервомоторы служат для перемещения клапанов ЦСД и управляются давлением от промежуточного золотника. Система регулирования оснащается двумя сервомоторами ЦСД и расположены они справа и слева от турбины. Сервомотор представляет собой устройство, состоящее из поршня, нагруженного сверху пружинами , отсечного золотника, подвижной буксы и рычага обратной связи.
Сервомотор сбросного клапана
Сервомоторы сбросных клапанов предназначены для быстрого опорожнения трубопроводов промежуточного перегрева пара при срабатывании защиты турбины или сбросе электрической нагрузки.
17. Расчетные задачи асутп. Оперативный расчет тэп.
В АСУТП обычно предусматривается выполнение ряда расчетов не связанных на прямую с управлением тех. процесса, а предназначены для анализа эффективности функционирования объекта. В теплоэнергетике применяют след.расчеты:
анализ технико-экономических показателей (ТЭП)
контроль состояния металла
анализ пусков и остановов энергоблоков
химический контроль.
Расчет ТЭП - эта расчетная задача предназначена для получения в темпе тех.процесса обобщенных фактических и нормативных ТЭП работы оборудования , а так же определение влияния на расход топлива, отклонений фактических показателей от нормативных, т.е. контроля за экономичность тех.процесса.
К основным эл-там ТЭП относятся:
электр.мощность блока
тепловая нагрузка
удельный расход топлива на отпуск электр.тепловой энергии
КПД брутто и КПД нетто
Оперативный расчет рассчитывается постоянно один раз в 15 минут. Последовательность действий при оперативном расчете ТЭП:
считывание из архивов усредненных за 15 минут значений пар-ов тех.процесса
проверка необходимости проведения расчета(расчет не проводится, если энергоблок отключен от сети или не работает а ненормативном режиме)
проверка недостоверности входных пар-ов
расчет вычисляемых значений пар-ов тех.процесса(энтропия, энтальпия и т.д)
расчет ТЭП:
расчет нормативных ТЭП
расчет фактических ТЭП
расчет влияния отклонений фактич.значений от нормативных
запись рез-ов расчета в архив
использование рез-ов расчета ТЭП:
вывод основных ТЭП на экран оператора
формирование отчетных ведомостей за требуемый интервал времени
мнемосхема
отчет.ведомость
архив
расчет опор ТЭП
15 мин уср.
тех.пар-ры
ПАК
