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HYDAC换热器HEXS615-20-00/G1工作原理

更新时间:2021-11-19      点击次数:707

HYDAC换热器HEXS615-20-00/G1工作原理


随着电力系统的发展,电网对电厂的要求越来越高。AGC、一次调频等功能是否满足要求已逐渐成为电厂的考核指标。汽轮机控制系统中阀门管理曲线是非常重要的一环,在负荷控制中起着举足轻重的作用,是AGC、一次调频等功能是否满足电网要求的基础。控制系统中所延用下来的阀门管理曲线在实际运行过程中逐渐反映出AGC、功率回路、一次调频等功能投入后增减负荷时,实际负荷增减幅度过大或过小,容易造成阀门波动,甚至会造成锅炉跳闸和汽轮机跳机;单阀顺序阀切换过程中负荷扰动大等。阀门管理曲线优化已变得十分重要和迫切。

        在机组实际运行过程中AGC、功率回路、一次调频等功能投运后出现的负荷波动、阀门摆动等此类问题一般均是由于高调门流量特性曲线与实际情况不匹配造成的。在处理此类问题上通常都是尝试性的修改曲线某段区间,并不能很好的解决此类问题。

        汽轮机负荷指令最终通过高调门调节进汽流量来调整负荷,阀门管理程序将负荷指令转化成高调门的开度,是重要的中间过渡节点。阀门管理程序的参数准确与否,直接决定着流量指令(与负荷指令成对应关系,也可称为总阀门指令)与进入汽轮机的实际蒸汽流量是否一致。当存在偏差时,在同样的流量指令下,就会存在进入汽轮机的蒸汽流量过大或过小的情况,具体表现为负荷开环控制,增减负荷幅度过大或过小;负荷闭环控制,负荷存在波动而造成阀门波动。最终就会导致AGC、功率回路、一次调频等功能运行效果不理想,甚至不能满足电网要求,不利于电厂的经济性运行。