Стерегущий регулятор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Девушка, можно пригласить вас на ужин с завтраком? Законы Мерфи (еще...)

Стерегущий регулятор

Cтраница 2


К числу таких устройств относится динамическая связь регулятора скорости и регулятора давления за отлом, посылающая опережающий импульс к регуляторам котла ранее начала изменения давления пара перед турбиной. В схему может включаться стерегущий регулятор давления пара перед турбиной, ограяичивающий пропуск пара через нее и тем самым обеспечивающий сохранение давления пара в допустимых пределах. В схему могут быть введены опережающие импульсы по частоте, воздействующие а ( регуляторы котла. Они могут быть использованы и в комбинации между собой.  [16]

Кроме перечисленных регуляторов, в схему, предложенную ВТИ, включен дополнительный стерегущий регулятор давления, показанный на рис. 7 - 15 пунктиром. В нормальных условиях эксплуатации ( при небольших и медленно протекающих изменениях нагрузки) давление пара перед турбиной поддерживается системой регулирования без участия стерегущего регулятора.  [17]

АРД могут выполнять свои функции, если турбогенератор работает на энергосистему в синхронном режиме. Функциональные схемы этих регуляторов аналогичны АРД за исключением управляющих воздействий, которые через исполнительные механизмы воздействуют на соответствующие клапаны. Для стерегущих регуляторов устанавливаются более высокие ( на 1 - 2 кГс / см2) значения заданного давления.  [18]

19 Вариант функциональной схемы автоматического регулирования уровня в ПВД-6 и ПВД-7 энергоблока с ВВЭР-1000. [19]

Так как из-за каскадного включения ПВД по дренажу конденсата греющего пара на уровень в ПВД-6 оказывает влияние регулятор уровня ПВД-7, для регулирования уровня ПВД-6 используются два регулятора РУ6 - Д ( основной) и РУ6 - К ( стерегущий) и вводится сигнал по положению регулирующего клапана ПВД-7. К включается в работу при превышении ошибки РУ6 - Д заданного значения. Для этого у стерегущего регулятора устанавливается более широкая зона нечувствительности и больший заданный уровень h3, что исключает явление гонок регуляторов.  [20]

При АЗ-1 происходит управляемое снижение мощности реактора до 60 % номинальной, что вызывает провал давления. Причиной срабатывания АЗ-2 является отключение одного из турбогенераторов. Несмотря на то что при этом мощность реактора снижается до 50 - 55 % нормальной величины, тепловая инерция реактора приводит к росту давления в БС. При повышении давления до 71 5кГс / см2 автоматически включаются стерегущие регуляторы давления-так называемые быстрые редукционные установки в конденсатор ( БРУ-К), сбрасывающие пар мимо турбин в конденсаторы. БРУ-К отличаются от АРД величиной заданного давления и тем, что управляют не МУТ, а клапанами ( четыре клапана на энергоблок) сброса пара в конденсаторы. В случае дальнейшего роста давления в работу включаются релейные регуляторы, которые открывают главные предохранительные клапаны, сбрасывающие пар в барботер. Повышение давления до 73 5 кГс / см2 вызывает срабатывание АЗ-5, приводящее к полному останову энергоблока.  [21]



Страницы:      1    2