- •1. Автоматические управляющие устройства.
- •2.Функциональная схема измерительного органа частоты.
- •1.Автоматическое управление гидрогенераторами.
- •2.Ф.Сх. Комплексного устройства ачр-I, ачр-II.
- •1.Автоматическое управление пуском турбогенераторов.
- •2.Ф.Сх. Алгоритма авр.
- •1.Особенности автоматического управления пуском турбогенераторов аэс.
- •2.Ф.Сх. Алгоритма апв.
- •1.Автоматическое управление включением сг на параллельную работу.
- •2.Схема информации и управляющих воздействий противоаварийной автоматики.
- •1.Автоматическое управление сг по способу точной синхронизации.
- •2.Ф.Сх. Аналогового комплексного устройства ачр.
- •1.Автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности сг.
- •2.Фрагмент схемы противоаварийной автоматики оэс.
- •1.Автоматическое регулирование возбуждения сг.
- •2.Ф.Сх. Быстродействующего авр.
- •1.Система возбуждения сг и характеристики.
- •2.Рпв-01.
- •1.Автоматические регуляторы возбуждения сг с электромашинным возбуждением.
- •2.Ф.Сх. Аду.
- •1.Автоматическое регулирование ирм.
- •2.Схема вертикального гидрогенератора.
- •1.Автоматическое регулирование мощности статических компенсаторов.
- •2.Ф.Сх. Управления пуском турбогенератора аэс.
- •1.Автоматическое регулирование напряжения трансформаторов.
- •2.Схема группового управления частотой и мощностью на электорстанции.
- •1.Автоматические регуляторы коэффициента трансформации.
- •2.Авр в схеме питания сн электростанции.
- •1.Автоматическое управление режимами работы эл/ст и эс.
- •2.Логическая схема формирования сигналов на пуск гидрогенераторов.
- •1.Автоматическое устройство группового управления эл/ст.
- •2.Упрощенная схема автоматического управления пуском гидрогенератора.
- •1.Процесс изменения частоты в эс.
- •2.Тепловая схема турбогенератора.
- •1.Режимы работы эс, управление ими и противоаварийная автоматика.
- •2.Ф.Сх. Синхронизатора с постоянным временем опережения.
- •1.Основные функции противоаварийных управляющих воздействий.
- •2.Ф.Сх. Синхронизатора с переменным углом опережения.
- •1.Назначение и виды противоаварийной автоматики.
- •2.Упрощенная схема убк-3.
- •1.Автоматика отключения кз.
- •2.Схема управления статического компенсатора.
- •2.Ф.Сх. Регулятора напряжения.
- •2.Схема подключения регулятора напряжения spau.
- •2.Структурная схема функционирования противоаварийной автоматики.
- •1.Задачи противоаварийной автоматики на примере схемы оэс.
- •2.Ф.Сх. Комплексной системы управления напряжением и реактивной мощностью эл/ст.
2.Ф.Сх. Алгоритма авр.
Автоматика включения резервного выключателя имеет особенность — обеспечивает повторное включение рабочего и отключение резервного выключателей после восстановления напряжения на рабочем вводе. Поэтому программно реализуются традиционный пусковой орган как минимального напряжения (измерительные реле КV1-КVЗ на рис. 13.4), так и максимального напряжения (реле КV4-КV6), подключаемых к трансформаторам напряжения ТV1 резервируемой секции шин и ТV2, рабочего ввода соответственно.
Второй особенностью является формирование сигнала разрешения АВР (геркон KLЗ), которое не происходит при несимметричном напряжении на рабочем вводе (неотключенное двухфазное КЗ), контролируемом операцией совпадения с инверсией 3 (И-НЕ) сигналов о срабатывании всех трех реле максимального напряжения, и при наличии однофазного замыкания на землю, контролируемого измерительным реле напряжения КV7 нулевой последовательности (при включенном SG2) через DWU (ИЛИ-НЕ).
При наличии сигналов разрешения АВР и от реле включенного положения РПВ1 рабочего выключателя, при срабатывании всех трех реле КV1-КVЗ минимального напряжения и отсутствии сигналов блокировки АВР и неисправности БМР3 программной операцией DХ1 (при включенном SG1) запускается таймер DТ1 выдержки времени срабатывания АВР. Его дискретный сигнал, поступая на вход S триггера SТ1, запоминается им при отсутствии на входе R (операция DW1) указанных запрещающих сигналов. При наличии сигнала от реле отключенного положения РПО2 резервного (секционного) выключателя через операцию DХ2 формирователь F1 возбуждает геркон КL1, воздействующий на отключение рабочего и включение резервного выключателя (АВР вкл.).
Сигнал включения запоминается триггером SТ2, подготавливающим (операция DХ4) формирование воздействия на отключение резервного и включение рабочего выключателей (АВР откл.). Операции производятся после срабатывания одного из реле (КV4) максимального напряжения: запускается таймер DТ2 и при наличии сигнала от реле включенного положения секционного выключателя РПВ2 (операция DХ5) с выдержкой времени DTЗ импульсным сигналом формирователя F2 возбуждается геркон КL2. Выдаются сигналы информации о пуске, включении Пуск АВР и отключении АВР откл. резервного выключателя.
Длительности выдержек времени постоянны — составляют 0,5с, а длительности импульсных воздействий возбуждения герконов КL1, КL2 равны 0,8 с.
Билет 4.
1.Особенности автоматического управления пуском турбогенераторов аэс.
Автоматическое управление пуском турбогенераторов АЭС производится с учетом особенностей технологии генерирования водяного пара: используется насыщенный пар, производимый ядерным реактором. Поэтому пуск и нагружение турбогенератора производятся при номинальном давлении и температуре насыщения пара воздействием на регулирующие клапаны турбины. Соответствующие особенности свойственны и паровым турбинам АЭС: они не имеют цилиндра среднего давления, а снабжены несколькими цилиндрами низкого давления, температура перед которыми (после ЦВД) повышается до температуры его насыщения в сепараторах-пароперегревателях. Конструкции роторов ЦНД жесткие.
В связи с указанным возникают специфические тепловые и механические факторы, определяющие особенности автоматического управления пуском турбоагрегатов АЭС, а именно: возможность коробления корпусов цилиндров, поскольку температура насыщенного пара ниже температуры ползучести металла; опасность нарушения плотности горизонтальных фланцевых соединений верхней и нижней частей корпусов цилиндра высокого давления; проникновение влажного пара и конденсата в неплотности фланцевых соединений и их размывание; опасность хрупкого разрушения жестких роторов цилиндра низкого давления. Поэтому процесс автоматического пуска организуется по разомкнутой схеме временной программой, построенной на основе математического моделирования тепловых и механических процессов в турбине и соответствующих расчетов на ЭВМ.
Поскольку при этом практически не реализуется оптимальный режим, предпринимаются попытки повысить технико-экономические показатели, особенно на стадии постепенного нагружения турбины, автоматическим управлением по замкнутой схеме путем отслеживания разности температур по ширине фланцев ЦВД как главного фактора.