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660MW超超临界火力发电机组培训教材 热控分册
字数: 332000
装帧: 平装
出版社: 中国电力出版社
作者: 望亭发电厂
出版日期: 2011-09-01
商品条码: 9787512317635
版次: 1
开本: 16开
页数: 215
出版年份: 2011
定价:
¥35
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编辑推荐
《660MW超超临界火力发电机组培训教材:热控分册》内容包括:超超临界机组概述、超超临界机组分散控制系统、660MW超超临界机组的启动系统等内容。
内容简介
《660MW超超临界火力发电机组培训教材:热控分册》对超超临界燃煤发电机组的原理及设备只做简单介绍,着重以岗位运行知识为基础,以提高操作技能为目的,根据电厂生产一线人员在660Mw超超临界燃煤发电机组调试、运行、维护过程中的经验,详细介绍发电设备及系统的运行维护及故障处理。《660MW超超临界火力发电机组培训教材:热控分册》为此套教材的《热控分册》。书中重点围绕660MW超超临界火力发电机组的性能和控制展开叙述,主要内容包括超超临界机组的特点及其控制系统的组成,以及超超临界机组分散控制系统、启动系统、数据采集系统、模拟量控制系统、炉膛安全监控系统、顺序控制系统、电气系统及公用系统、数字电液控制系统、给水泵汽轮机电液控制系统、旁路控制系统和全厂辅助系统集中监控网络。《660MW超超临界火力发电机组培训教材:热控分册》可作为从事660MW超超临界火力发电机组热工控制维护、运行及管理人员的上岗培训、在岗培训及继续教育等的培训教材,也可作为600~1000MW超超临界火力发电机组热控技术人员及大专院校相关专业师生的参考教材。
目录
序
前言
第一章 超超临界机组概述
第一节 超超临界机组的特点
第二节 超超临界机组的热控设计特点
第三节 超超临界机组控制系统的组成
第四节 超超临界机组分散控制系统的结构
第二章 超超临界机组分散控制系统
第一节 超超临界机组分散控制系统概述
第二节 OVATION分散控制系统
第三节 HIACS5000M控制系统
第四节 EDPF-NT控制系统
第三章 660MW超超临界机组的启动系统
第一节 启动系统的功能和分类
第二节 启动系统的控制特点
第三节 锅炉循环泵启动系统的基本控制
第四章 660MW超超临界机组数据采集系统(DAS)
第一节 数据采集系统的主要功能
第二节 数据采集系统的设计说明
第五章 模拟量控制系统(MCS)
第一节 热工自动控制基础
第二节 660MW超超临界机组主要控制特点的分析
第三节 660MW超超临界机组的主要控制系统
第六章 炉膛安全监控系统(FSSS)
第一节 炉膛安全监控系统概述
第二节 炉膛安全监控系统的控制设备和逻辑说明
第七章 顺序控制系统(SCS)
第一节 顺序控制系统概述
第二节 锅炉顺序控制系统(BSCS)
第三节 汽轮机顺序控制系统(TSCS)
第八章 电气系统(ECS)及公用系统
第一节 电气系统及公用系统概述
第二节 电气系统及公用系统控制逻辑
第九章 汽轮机数字电液控制系统(DEH)
第一节 660MW超超临界机组汽轮机数字电液控制系统概述
第二节 660MW超超临界机组汽轮机数字电液控制系统设备及功能
第三节 660MW超超临界机组汽轮机DEH主要控制系统
第四节 660MW超超临界机组汽轮机紧急跳闸系统(ETS)
第五节 660MW超超临界机组汽轮机监视系统(TSI)
第十章 给水泵汽轮机电液控制系统(MEH)
第一节 给水泵汽轮机电液控制系统概述
第二节 给水泵汽轮机电液控制系统设备及功能
第十一章 旁路控制系统
第一节 汽轮机旁路系统概述
第二节 汽轮机旁路系统控制设备及逻辑
第十二章 全厂辅助系统集中监控网络
第一节 概述
第二节 辅助系统控制设备
摘要
2)设计应用“偏置锁”。平衡回路的作用就是要在两侧设备共同调节同一被调量时,如果一侧出力下降,则另一侧出力等量上升,迅速达到总出力不变的效果。两侧设备与出力平衡点的差值即为偏置。偏置只在至少有一侧设备投自动后才会起作用。
为了解决风机切换过程中平衡回路误动而造成切换失败的问题,在工频切变频时变频控制回路偏置锁定、变频切工频时工频和变频控制回路偏置均锁定、变频启动时变频控制回路偏置锁定三种情况下设计了加“偏置锁”的方法,将平衡回路的偏置进行锁定。这样,处于自动调节的系统会在原来的工作点基础上进行调节,不受另一侧风机动作直接干扰。将两侧风机调节站(挡板控制站或变频控制站)同时切手动,再次投入自动后平衡回路恢复正常,“偏置锁”解除。这一解锁过程可以设计为自动实现,也可由运行人员操作实现。为成功解决这一问题,采用编制操作指导,由运行人员自行切手动实现偏置解锁的方式。
(三)控制效果
在机组第一次并网后、汽轮机超速试验之前,两台磨煤机运行,做一次风机工频/变频切换试验。试验结果表明:工频切变频时失风较多,主要是由于一次风机变频器“飞车启动”找同期时,延时惰走丢转造成的;变频切工频时一次风压“冒正”较大,主要由转换函数和等待时间决定。这些值应经多次试验调整到合理范围。一次风机工频/变频切换造成的系统扰动可控制在±1.5kPa的较好范围内,达到良好切换效果。
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