Cтраница 3
Рассмотрим, к примеру, регулирование давления пара в паровом котле. Если задачей регулирования давления пара является поддержание давления не выше некоторой определенной величины, то в качестве специального устройства, придаваемого котлу, может быть паровой клапан, открытие которого приводит к понижению давления. Если задачей регулирования является поддержание давления пара на некоторой номинальной отметке с допустимым отклонением как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, то помимо клапана, служащего для уменьшения давления, необходимо устройство, позволяющее повышать давление пара в случае его уменьшения ниже допустимой величины. Таким устройством может быть, к примеру, устройство, регулирующее приток тепла к паровому котлу. [31]
Нижняя часть ректификационной колонны регулируется с использованием импульса по давлению паров продукта, выходящего из низа колонны. Для измерения давления паров применен специальный датчик 9, преобразующий давление паров ( первый импульс) в давление сжатого воздуха, подаваемого в регулятор 12, который воздействует на подачу пара в испаритель и представляет собой пропорциональный двухимпульсный регулятор с предварением. Применение двухимпульсного регулятора обеспечивает поддержание давления паров продукта в очень узких пределах. [32]
АСРМ энергоблока выполняет две группы требований. Требования энергосистемы ( внешние по отношению к энергоблоку) связаны с регулированием мощности N3, а также охватывают вопросы взаимодействия АСРМ энергоблока с устройствами противоаварийной автоматики ( ПА), вступающими в работу при энергосистемных авариях. Работа АСРМ в режиме поддержания давления пара перед турбиной р / ( номинальный, скользящий, комбинированный) соответствует внутриблоч-ным требованиям, при этом АСРМ энерго блока связана с внутриблочными защитами. [33]
Это предположение близко к истине, если сравнивать фактическое изменение давления пара с его абсолютной первоначальной величиной. Однако с точки зрения ме ханизма роста пузыря изменение давления пара оказывает заметное влияние на скорость роста пузыря. В процессе роста пузыря к нему необходимо подводить тепло для испарения воды и поддержания давления пара. Это тепло берется из слоя воды, окружающей пузырь. [34]
Поддержание нормального давления пара в котле должно осуществляться путем регулирования работы топки. Колебание давления пара допускается в пределах 2 - 5 % рабочего. При ручном регулировании постоянство давления пара ( или соответственно нагрузки котла) при небольших отклонениях может достигаться изменением сначала тяги и дутья с последующей подрегулировкой подачи топлива. При более значительных изменениях нагрузки для поддержания давления пара производят регулировку подачи топлива и соответственную отрегулировку тяги и подачи воздуха, руководствуясь режимной картой, не допуская нагрузки выше или ниже установленных пределов при нормальном давлении. [35]
![]() |
Структурная схема каскадной АСР.| Структурная схема АСР с добавочным сигналом но производной из промежуточной точки. [36] |
РО, позволяет снизить влияние на главную регулируемую величину ХО возмущений, идущих по каналу РО. Каскадная АСР содержит два регулятора ( стабилизирующий PC и корректирующий РК) и имеет два замкнутых контура. Каскадные АСР весьма эффективны в тех случаях, когда существенно действие возмущений по каналу РО и вспомогательная регулируемая величина реагирует на эти возмущения со значительно меньшей инерционностью, чем основная регулируемая величина. Каскадная схема позволяет, например, повысить точность поддержания давления пара, вырабатываемого паровым котлом, если в топке сжигается топливо переменного качества или возможны самопроизвольные изменения его количества из-за несовершенства топливоподающих устройств. [37]
На котлах, сжигающих мазут, наиболее часто устанавливаются газомазутные горелки типа ГМГ с паромеханическим распылива-нием и НГМГ - с воздушным распыливанием. Те и другие выпускаются таллинским заводом Ильмарине. Регулятор давления пара на этих котлах устанавливается так же, как и на газовых изодромный или пропорциональный. Если регулятор выбран изодромный ( в тех случаях, когда повышены требования к точности поддержания давления пара), то жесткая обратная связь вводится на вход усилителя регулятора давления пара только при параллельной работе котлов на общую магистраль. [38]
На рис. 6.50 показана сруктурная схема простейшей каскадной АСР. Введение добавочной вспомогательной регулируемой величины z ( t), выбираемой в относительной близости от регулирующего органа объекта РО, позволяет снизить влияние на главную регулируемую величину у ( t) возмущений, идущих по каналу РО. Каскадная АСР содержит два регулятора ( стабилизирующий PC и корректирующий РК) и имеет два замкнутых контура. Каскадные АСР весьма эффективны в тех случаях, когда существенно действие возмущений по каналу РО, и вспомогательная регулируемая величина реагирует на эти возмущения со значительно меньшей инерционностью, чем основная регулируемая величина. Каскадная схема позволяет, например, повысить точность поддержания давления пара, вырабатываемого паровым котлом, если в топке сжигается топливо переменного качества и из-за несовершенства топливоподающих устройств возможны самопроизвольные изменения его количества. [40]
На рис. 6.50 показана сруктурная схема простейшей каскадной АСР. Введение добавочной вспомогательной регулируемой величины z ( t), выбираемой в относительной близости от регулирующего органа объекта РО, позволяет снизить влияние на главную регулируемую величину y ( t) возмущений, идущих по каналу РО. Каскадная АСР содержит два регулятора ( стабилизирующий PC и корректирующий РК) и имеет два замкнутых контура. Каскадные АСР весьма эффективны в тех случаях, когда существенно действие возмущений по каналу РО, и вспомогательная регулируемая величина реагирует на эти возмущения со значительно меньшей инерционностью, чем основная регулируемая величина. Каскадная схема позволяет, например, повысить точность поддержания давления пара, вырабатываемого паровым котлом, если в топке сжигается топливо переменного качества и из-за несовершенства топливоподающих устройств возможны самопроизвольные изменения его количества. [42]
Основное достоинство моторного режима заключается в том, что турбина непрерывно находится в горячем состоянии, что дает возможность использовать ее в любой момент времени как аварийный резерв и сократить продолжительность последующего нагружения. Однако работа в моторном режиме приводит к дополнительным расходам как электроэнергии на вращение ротора, так и пара на охлаждение проточной части и поддержание вакуума в конденсаторе. Поэтому такие режимы обычно используют для выработки реактивной мощности, а также при прохождении кратковременных провалов нагрузки. Проведенные испытания турбоустановок мощностью 100 и 150 МВт при работе генератора в моторном режиме показывают, что наиболее благоприятные условия для этого существуют на станциях с поперечными связями. В таком случае используется пар от соседних установок как для охлаждения проточной части турбины, так и для поддержания давления пара в остановленном котло-агрегате. [43]