Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
avtomatika_e_s_i_ees_1.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.53 Mб
Скачать

132

AM

ув

эгп

ф

БИПМ

ЭГР

n|

ЭВМ1

МПК1

к

УПК

1\

ф

МВ1

к

ф

ф ЦАП

МВ2

33

кМУТ

-V

АК

мк

33

п/

вип

Ф

ДС

5—

£

плк

БНК

БК

^(ИЛИ)

V

SZ.

УПК

0= МВ1 ф

J\ ЭВМ2

V

МПК2

ДТП

LA

"V

ЭГР

-N

-V

ф[

МВ2

33

ЦАП zj) АК

зз:

АМ

УВ

МУТ

33

мк

Ф

Рис. 4-5. Структурная схема ЭЧСР-М

_SZ_

ЭГР

3Z3T

V

ув

ДС

к ЭГП

ь

Глава 4

контактов УПК. Мультиплексоры ввода дискретной информации МВ 1 обеспечивают рациональное использование входного параллельного ин­терфейса микроЭВМ или МПК.

Непрерывные аналоговые сигналы, в частности от быстродейству­ющего измерительного преобразователя активной мощности БИПМ и датчиков тепловых параметров ДТП, передаются через изолирующие оптронные интегральные усилители, входящие в элементы гальва­нической развязки ЭГР. Они преобразуют унифицированные токовые (±5 мА) сигналы БИПМ и сигналы индукционных измерительных пре­образователей (датчиков) давлений во входные электрические сигналы напряжения (±5 В) АЦП.

Вывод основной дискретной информации производится выходным па­раллельным интерфейсом и мультиплексорами МВ2 по схеме ИЛИ через преобразователи дискретных потенциальных (логических) сигналов ми­кроЭВМ или МПК в состояние контактов реле ПЛК. Аналоговые сиг­налы с выходов ЦАП через аналоговый коммутатор А К и оптронные элементы гальванической развязки ЭГР поступают на входы ВИП и усилителя УВ, формирующие времяимпульсное и непрерывное управля­ющие воздействия на МУТ и ЭГП соответственно.

Аналоговые мультиплексоры AM, связывающие выход ЦАП с микро­ЭВМ или МПК, мультиплексоры МК и блок БК являются элементами диагностики и контроля исправности ЭЧСР-М.

Программное обеспечение представляет собой организованные в определенную структуру программы различного функционального на­значения иерархического построения — программы верхнего уров­ня определяют и координируют функционирование программ нижнего уровня [16]. Используется библиотека стандартных программ, напри­мер функционирования программного модуля измерительного преобра­зователя частоты БИПЧ вращения турбоагрегата, определяемой фик­сированием таймером длительности периода (полупериода) напряжения измерительного генератора повышенной частоты.

Указанная структура программ обеспечивает циклическое функцио­нирование ЭЧСР-М с обновлением управляющего воздействия на выхо­де БКУ через каждые 10 мс (половину периода промышленной часто­ты), а на выходе МКУ — через 100 мс (см. рис. 4.4).

Вопросы для самопроверки

  1. Почему при наличии АРЧВ турбин необходимы автоматические регуля­торы мощности синхронных генераторов?

  2. Почему АРЧВ турбогенераторов являются статическими, а гидрогенера­торов, как правило, астатическими?

  3. В чем состоит основная задача автоматических регуляторов активной мощности?

  4. Почему главным для турбогенераторов является автоматическое регули­рование мощности, а для гидрогенераторов — частоты промышленного тока?

  5. По каким алгоритмам (И-, ПИ-, ПИД-) функционируют автоматические регуляторы мощности?

  6. Почему автоматические регуляторы мощности работают как позицион­ные регуляторы?

  7. Чем обусловливается необходимость установки на турбогенераторах вто­рого быстродействующего автоматического регулятора мощности?

  8. По какому алгоритму функционирует и как воздействует на турбину бы­стродействующий автоматический регулятор мощности?

  9. Какие два функциональных элемента измерительной части АРМ турбо­генератора обеспечивают выполнение его основной задачи — оптимиза­ции режима работы?

  10. По какому критерию производится распределение нагрузки тепловой электростанции между параллельно работающими турбогенераторами?

  11. В чем состоит особенность распределения нагрузки гидроэлектростанции между ее гидрогенераторами?

  12. Для чего в АРМ турбогенераторов предусматриваются два измеритель­ных органа частоты вращения?

  13. Каково назначение измерительных органов давления свежего и перегре­того пара в АРМ турбогенераторов?

  14. Как функционирует интегрирующий задающий предписанную мощность турбогенератора элемент АРМ (см. рис. 4.1)?

  15. Чем различаются показанные на рис. 4.1 и 4.3 функциональные схемы и свойства измерительных преобразователей мощности АРМ и БАРМ турбогенераторов?

  16. Как функционирует усилитель-преобразователь релейного действия (см. рис. 4.1), охваченный функциональной отрицательной обратной связью, реализуемой активным ФНЧ с передаточной функцией аперио­дического звена?

  17. Как действует в целом АРМ, функциональная схема которого приведена на рис. 4.1?

  18. Как функционирует схема (см. рис. 4.2) автоматического управления мощностью гидрогенераторов?

  19. Как действует устройство уравнивания мощностей (УРАМ) гидрогене­раторов (см. рис. 4.2)?

  20. Почему в схеме автоматического управления мощностью гидрогенерато­ров предусмотрено две цепи главной отрицательной обратной связи: по активной мощности синхронного генератора и по открытию направляю­щего аппарата гидротурбины?

  21. Каково назначение кратковременной и длительной разгрузки турбогене­ратора, выполняемой БАРМ?

  22. Как и почему производится измерительное преобразование вращающего момента турбины в БАРМ турбогенератора (см. рис. 4.3)?

  23. Как функционирует орган формирования сигналов кратковременной (им­пульсной) разгрузки турбины ОФИР (см. рис. 4.3)?

  24. Как функционирует орган формирования длительной разгрузки (ограни­чения мощности) турбины ИФОМ (см. рис. 4.3)?

  25. Какова роль электрогидравлического преобразователя в автоматических регуляторах турбо- и гидрогенераторов?

  26. Как функционирует микропроцессорное устройство ЭЧСР-М (см. рис. 4.4)?

  27. Почему микропроцессорное устройство ЭЧСР-М состоит из двух конту­ров управления, какова их роль в автоматическом управлении мощно­стью турбогенератора?

  28. По каким алгоритмам регулирования функционирует медленно действу­ющий контур управления ЭЧСР-М; зачем необходимо времяимпульсное преобразование его управляющего воздействия?

  29. Как формируется сигнал информации о механической мощности тур­бины?

  30. Объяснить аппаратное построение микропроцессорного устройства ЭЧСР-М (см. рис. 4.5).

  31. Как и каким устройством производится распределение нагрузки гидро­электростанции между однотипными гидрогенераторами?

  32. По какому технико-экономическому показателю производится распреде­ление нагрузки тепловой электростанции между турбогенераторами?

  33. Почему выполнение основных задач автоматического управления часто­той и мощностью — поддержание частоты на неизменном уровне и рас­пределение нагрузки электростанции между параллельно работающи­ми энергоагрегатами приходится возлагать на разные автоматические устройства?

  34. Из каких функциональных элементов состоит и как действует микропро­цессорная автоматическая система регулирования частоты и мощности турбогенераторов (см. рис. 4.5)?

  35. В чем состоит программное обеспечение распределения неплановой предписанной мощности тепловой электростанции между турбогенера­торами?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]