Департамент научно-технической политики и развития


Скачать 1.93 Mb.
Название Департамент научно-технической политики и развития
страница 2/20
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

1.1.3. Мероприятия по активизации участия тепловых электростанций в регулировании частоты в ЕЭС России
Приказом РАО "ЕЭС России" от 03.07.2000 г. № 368 предписано:

"1. Руководителям АО-энерго, АО-электростанций РАО "ЕЭС России":

1.1. В третьем квартале 2000 г. проанализировать причины, препятствующие на каждой конкретной электростанции выполнению требований ПТЭ (РД 34.20.501-95.- М.: СПО ОРГРЭС, 1996) в части пп. 6.3.3; 6.3.4; 6.3.9, а также пп. 3.3.6; 3.3.7; 3.3.8 для ГЭС, пп. 4.4.3; 4.4.13; 4.5.1; 4.5.13 для ТЭС, п. 4.6.2 для ГТУ; "Сборника распорядительных документов по эксплуатации энергосистем. Теплотехническая часть" (М.: СПО ОРГРЭС, 1998), пп. 4.3 и 4.4; Общих технических требований к управляющим подсистемам агрегатного и станционного уровней АСУ ТП ГЭС (РД 153-34.0-35.519-98); Методических указаний по испытаниям и наладке КТС ГРАМ (МУ 34-70-175-87);

1.2. В IV квартале 2000 г. подготовить и утвердить (по принадлежности) в Департаменте электростанций (Департаменте энергосистем) план мероприятий по обеспечению участия каждого турбо- и гидроагрегата, котлоагрегата, энергоблока в первичном регулировании частоты. Утвержденный экземпляр плана направить в РАО "ЕЭС России"; СО-ЦДУ ЕЭС России и в ОАО "Фирма ОРГРЭС".

При выполнении пп. 1.1 и 1.2 Приказа предлагается руководствоваться следующими положениями:

1. Энергоблоки ТЭС с конденсационными турбинами
1.1. На энергоблоках 800 МВт, работающих на газе, обеспечить эксплуатацию существующих систем регулирования мощности с частотными корректорами, настройки которых (зона нечувствительности и крутизна характеристики) должны соответствовать требованиям п. 4.4 "Сборника распорядительных документов по эксплуатации энергосистем (Теплотехническая часть)".- М.: СПО ОРГРЭС, 1998.

1.2. На энергоблоках 300 МВт с газомазутными котлами восстановить и ввести в работу существующие системы управления мощностью САУМ-1 в полном объеме.

На энергоблоках, где такие системы отсутствуют или восстановление их в полном объеме сопряжено со значительными трудностями, ввести в работу упрощенную систему САУМ-У, используя рекомендации дополнения.

1.3. На энергоблоках 150, 200, 300, 500 и 800 МВт с прямоточными пылеугольными котлами выполнить и ввести в работу упрощенную систему регулирования САУМ-У.

На энергоблоках с пылеугольными котлами, регулирование нагрузки которых сопряжено с возникновением неустойчивых топочных режимов или ограничено регулировочными возможностями вспомогательного оборудования, в порядке исключения и по согласованию с АО-энерго допускается использование САУМ-У без воздействия частотного корректора на регулятор нагрузки котла при ограничении его воздействия на турбинные регуляторы по величине отклонения давления свежего пара.

1.4. На энергоблоках с барабанными котлами восстановить и ввести в работу существующие системы управления мощностью САУМ-2 в полном объеме.

На энергоблоках, где такие системы отсутствуют или восстановление их в полном объеме сопряжено со значительными трудностями, выполнить и включить в работу вариант с главным регулятором или его аналогом на котле и регулятором частоты вращения на турбине.
2. ТЭЦ с теплофикационными турбинами
2.1. На энергоблоках ТЭЦ ввести в эксплуатацию проектные системы регулирования мощности с частотной коррекцией, выполненной в соответствии с указаниями п. 4.4 "Сборника распорядительных документов по эксплуатации энергосистем (Теплотехническая часть)".

На энергоблоках, где такие системы отсутствуют или восстановление их в полном объеме сопряжено со значительными трудностями, при работе блока в конденсационном и комбинированном режимах ввести в эксплуатацию:

- на энергоблоках с прямоточными котлами - упрощенную систему САУМ-У, используя рекомендации дополнения;

- на энергоблоках с барабанными котлами - главный регулятор давления свежего пара перед турбиной, воздействующий на котел или его аналог.

При использовании этих схем регулирования в комбинированном режиме диапазон автоматического регулирования мощности должен быть ограничен крайними положениями регулирующей диафрагмы теплофикационного отбора турбины.

2.2. ТЭЦ с поперечными связями так же, как и блочные ТЭЦ, должны участвовать в первичном регулировании частоты при работе теплофикационных турбин в конденсационном или комбинированном режиме за счет действий регуляторов частоты вращения. При этом давление в общей паровой магистрали ТЭЦ должно поддерживаться котлами.
3. На всех тепловых электростанциях:
Обеспечить качество работы регуляторов частоты вращения турбоагрегатов, отвечающее требованиям ПТЭ (пп. 4.4.3 и 4.4.10), для чего:

- определить на холостом ходу и под нагрузкой статические характеристики, зоны нечувствительности и степень неравномерности по частоте систем регулирования турбин и сопоставить их с соответствующими нормативами завода-изготовителя (ГОСТ 24278-89 "Турбины паровые стационарные для ТЭС. Общие технические требования");

- провести ревизию узлов системы регулирования, в которых обнаружены отклонения в работе, и устранить выявленные дефекты; в дальнейшем ежегодно проводить такие испытания и устранение дефектов;

- обеспечить непрерывную очистку масла в системах регулирования турбин от механических примесей с применением фильтров тонкой очистки; для уменьшения попадания механических примесей следить за величиной разрежения в узлах системы регулирования (20 - 40 мм вод. ст.);

- на турбинах К-300-240 ЛМЗ устранить "мертвую зону" в характеристике "перемещение регулирующих клапанов высокого давления в зависимости от давления управляющей жидкости" [Нрквд = f(Pуп)] в области перехода на режим скользящего давления; для поддержания регулирующих клапанов турбины в заданном положении при работе в режиме скользящего давления использовать регулятор положения клапанов (давления управляющей жидкости) с исчезающим сигналом по частоте (см. дополнение).

При подготовке систем регулирования котлов к работе энергоблока в режиме регулирования частоты произвести:

- ревизию регулирующих органов котла (топлива, питания, воздуха, тяги, впрысков), определение их расходных характеристик и при необходимости приведение их в соответствие с Требованиями к оборудованию энергетических блоков мощностью 300 МВт и выше, определяемыми условиями их автоматизации. Особое внимание уделить устранению люфтов и выбегов регулирующих органов, а также состоянию тормозов, муфт сочленений, сальников и других элементов электропривода, подвергающихся быстрому износу;

- проверку и при необходимости корректировку статических и динамических настроек регуляторов мощности энергоблока и нагрузки котла (топлива, воздуха, питания, разрежения, температуры свежего и промежуточного пара);

- настройку вновь смонтированных, проверку и при необходимости корректировку статических и динамических настроек существующих регуляторов мощности энергоблока и нагрузки котла (топлива, воздуха, питания, разрежения, температуры свежего и промежуточного пара).

При наладке систем регулирования мощности произвести настройку частотных корректоров в соответствии с настройками регуляторов частоты вращения турбин, а именно, зону нечувствительности и статизм характеристики ЧК устанавливать не более степени нечувствительности и неравномерности по частоте вращения турбины в соответствии с п. 4.4.3 ПТЭ (см. п. 4.4 "Сборника распорядительных документов по эксплуатации энергосистем. Теплотехническая часть").

Произвести комплексные испытания системы регулирования (мощности) энергоблока в целом на действующем энергоблоке во всем регулировочном диапазоне, добиваясь соответствия полученных показателей точности поддержания регулируемых параметров в статике и качества переходных процессов в динамике соответствующим показателям, приведенным в "Рекомендациях по разработке систем автоматического регулирования ТЭС" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1988).

За дополнительной информацией обращаться в ОАО "Фирма ОРГРЭС" по телефонам:

360-97-86 - Ительман Ю.Р.; 360-09-40 - Касьянов Л.Н.; 360-14-17 - Терещенко В.К. Факс: 360-86-40.


Дополнение

к Приказу № 368
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ САУМ-У
1. Особенности системы и область ее применения
В отличие от типовых структур, описываемых в нормативном материале для проектирования*, САУМ-У не имеет обратной связи по электрической мощности. Благодаря этому она менее чувствительна к внутренним возмущениям и менее требовательна к качеству работы подчиненных систем авторегулирования. Этим объясняется простота выполнения и использования САУМ-У.

_____________

* Система автоматического регулирования частоты и мощности (АРЧМ) блочных тепловых электростанций с прямоточными котлами. Нормативный материал для проектирования. Минэнерго СССР, 1978 г. УДК 621.311.22.112:621.5: № Госрегистрации 78015136, Шифр XI-267-76-78.
САУМ-У предназначена для управления мощностью энергоблока при его работе на номинальных и скользящих параметрах при первичном регулировании частоты и при вторичном оперативном регулировании частоты и перетоков мощности в энергосистеме.

САУМ-У рекомендуется для применения на энергоблоках с прямоточными котлами, рассчитанными на работу как с до- , так и с закритическими параметрами пара.
2. Функциональная схема САУМ-У
Функциональная схема системы показана на рис. 1.1.

На энергоблоке сохраняются:

- штатная система автоматического регулирования котла (АСРК), обеспечивающая автоматическое изменение расходов топлива, питательной воды и воздуха при изменении задания на ее входе;

- штатная гидравлическая система регулирования (ГСР) турбины с регулятором скорости и двигателем МУТ.

АСРК может управляться вручную (РУ) задатчиком ведущего регулятора котла или моторным задатчиком нагрузки котла (МЗН) с помощью ключа или кнопок блока управления (в зависимости от типа используемой аппаратуры).

Система авторегулирования производительности котла АСРК имеется в том или ином виде на всех энергоблоках. Опыт использования САУМ различных типов показал, что при тщательной отладке статических соотношений топлива, воздуха и питательной воды удовлетворительные результаты позволяют получить простейшие системы регулирования соотношения топливо - воздух. Корректировка содержания кислорода в уходящих газах в спокойном режиме может выполняться персоналом.


Рис. 1.1. Функциональная схема САУМ-У
На турбине в соответствии с действующими нормативами запрещено использование регуляторов давления (РД) и положения клапанов (РН), препятствующих действию регулятора скорости. В некоторых случаях эти регуляторы на блоках имеются, но не используются.

На ряде блоков выполнены программаторы задания (ПЗ), позволяющие задавать конечное значение требуемой нагрузки и скорость перехода к ней от текущей.

На каждом блоке имеется в том или ином виде система ограничений и блокировок (СОБ), препятствующая недопустимым изменениям нагрузки при возникновении технологических ограничений или действии противоаварийной автоматики.

Для реализации САУМ-У необходимо выполнить частотную коррекцию (ЧК) задания АСРК. Частотная коррекция должна выполняться с коэффициентом усиления, равным крутизне частотной характеристики турбины.

Для автоматической коррекции давления перед турбиной и положения регулирующих клапанов необходимо выполнить комплект турбинных регуляторов ТР в соответствии с рекомендациями [1] и сформировать исчезающий сигнал, блокирующий их действие при отклонениях частоты. Переключение турбинных регуляторов осуществляется по алгоритму, принятому в типовых решениях [1] (рис. И78-545). К МУТ подключается тот из регуляторов, от которого последним поступила команда "больше".



Рис. 1.2. Структурная схема устройства частотной коррекции
Схема выполнения частотной коррекции, приведенная на рис. 1.2, также соответствует [1]. Сигнал от датчика частоты (ДЧ) подается на вход усилителя (У) и через звено типа "ограничение" - на инверсный вход усилителя. Величина зоны нечувствительности и суммарный коэффициент усиления по каналу частотной коррекции устанавливаются равными средним значениям соответствующих параметров регулятора частоты вращения турбины (PC), что обеспечивает при отклонении частоты изменение нагрузки котла, близкое к изменению мощности турбины. Реализация такой структуры позволяет использовать турбинные регуляторы в нормальных режимах работы блока, что полезно с точки зрения экономичности и сохранности оборудования. Исчезающий сигнал по частоте должен быть эквивалентен по форме и противоположен по направлению основному сигналу, появляющемуся на входе регулятора давления (регулятора положения клапанов) при перемещении регулирующих клапанов турбины под действием регулятора частоты вращения турбины. Это исключает встречное действие регулятора частоты вращения и регулятора давления (положения клапанов) при возмущении в энергосистеме.

Передаточная функция, примерно описывающая требуемое блокирующее звено, имеет вид

.

Такая функция может быть реализована путем демпфирования сигнала от датчика частоты и преобразования его с помощью реального дифференцирующего звена, имеющегося в составе любого комплекта аппаратуры регулирования с унифицированным сигналом.

При отсутствии в составе АСРК моторного задатчика МЗН его целесообразно выполнить для повышения удобства эксплуатации и надежности. Для контроля задаваемой котлу мощности целесообразно включить на его выходе измерительный прибор, отградуированный в единицах мощности или массового расхода топлива.

Под действием сигнала, пропорционального отклонению частоты, подаваемого по каналу ЧК в контур регулятора нагрузки котла, меняется его нагрузка. При равенстве коэффициентов передачи по каналу ЧК и по каналу регулятора частоты вращения турбины к моменту окончания переходного процесса на котле изменение его нагрузки равно изменению мощности турбины. При этом давление пара перед турбиной (или регулирующие клапаны турбины) возвращается к исходному значению. После окончания процесса изменения частоты блокирующий сигнал исчезает и регулятор давления пара (регулятор положения клапанов) обеспечивает поддержание соответствующего параметра (в том числе и в случае, если изменение нагрузки котла оказалось не соответствующим изменению мощности турбины) на заданной уставке.

Дополнительно повысить удобство управления мощностью можно за счет выполнения программного задатчика ПЗ, структурная схема которого показана на рис. 1.3. Схема соответствует чертежу И78-548 [1] и может быть реализована на любой унифицированной аппаратуре. В качестве выходного элемента И программного задатчика может быть использован любой тип интегратора с полным временем хода 20 - 60 с. Роль выходного элемента ПЗ может выполнить и МЗН, охваченный обратной связью по выходу, как показано на рис. 1.1. Однако использование МЗН в качестве выходного элемента ПЗ имеет смысл только при дефиците аппаратуры, поскольку это усложняет взаимодействие с системой ограничений и блокировок СОБ.



Рис. 1.3. Упрощенная структурная схема устройства формирования плановой составляющей нагрузки ПЗ

ПЗ действует следующим образом. При изменении задания задатчиком РЗД1 возникает разбаланс между входным и выходным сигналами ПЗ, что приводит к срабатыванию порогового элемента Р. На его выходе срабатывают реле РБ или РМ, контакты которых через реле блокировки РББ (РБМ) подключают интегратор И на выход импульсатора ИМП. Скважность последнего, задаваемая задатчиком РЗД2, определяет скорость перехода к конечному заданию. Текущая величина выхода И(МЗН) является плановым заданием блоку Nзд,пл.

Выполнения ПЗ могут быть различны в зависимости от используемой аппаратуры.

При реализации САУМ-У (как и любой другой системы автоматического управления мощностью блока) должно быть уделено внимание формированию сигналов, фиксирующих факт возникновения ограничений, при которых исключается возможность автоматического управления мощностью блока в одном или обоих направлениях. Сюда же относятся вопросы взаимодействия с противоаварийной автоматикой и технологическими защитами. На рис. 1.1 это изображено в виде системы ограничений и блокировок СОБ. Основные решения по взаимодействию с СОБ должны быть аналогичными рекомендуемым [1] (рис. И78-551, И78-552).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Похожие:

Департамент научно-технической политики и развития icon Энергетики и электрификации «еэс россии» департамент научно-технической...
Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей...
Департамент научно-технической политики и развития icon Энергетики и электрификации «еэс россии» департамент стратегия развития...
Разработано открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей...
Департамент научно-технической политики и развития icon Департамент научно-технической политики и развития технические требования...
Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей...
Департамент научно-технической политики и развития icon Департамент научно-технической политики и развития технические требования...
Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей...
Департамент научно-технической политики и развития icon Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного...
Разработано: Департаментом научно-технической политики и развития рао "еэс россии", Научно-исследовательским институтом электроэнергетики...
Департамент научно-технической политики и развития icon Города усть-илимска
Объект проверки: Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска (далее – Департамент жилищной...
Департамент научно-технической политики и развития icon Основные направления Технической политики. 8
Принципы Технической политики при проектировании объектов нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения....
Департамент научно-технической политики и развития icon Российской Федерации Департамент научно-технологической политики...

Департамент научно-технической политики и развития icon Развития и реконструкции города управление научно-технической политики в строительной отрасли
Настоящие технические рекомендации представляют собой практическое руководство для дорожно-строительных организаций, выполняющих...
Департамент научно-технической политики и развития icon Российской Федерации Департамент технической политики Северо-Западная...
Вологодское предприятие по производству монтажных заготовок №1 ОАО "Вологдамонтажпроект"
Департамент научно-технической политики и развития icon Российской Федерации Департамент технической политики Кировская государственная...
Плуг так же может быть использован для прокладки противопожарных минерализованных полос
Департамент научно-технической политики и развития icon Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Департамент технической политики
...
Департамент научно-технической политики и развития icon Российской федерации департамент технической политики федеральное...
Предназначен для резки рулонов из спрессованной подвяленной травы и подачи корма в кормушки или кормовой стол (проход)
Департамент научно-технической политики и развития icon Российской Федерации Департамент технической политики Северо-Западная...
Предназначен для доения коров в ведро. Эксплуатируется совместно с любой доильной установкой, имеющей вакуумметрическое давление...
Департамент научно-технической политики и развития icon Российской Федерации Департамент технической политики фгу «Подольская...
Модуль дезинфекционной установки «аист-2М» предназначен для термохимической дезинфекции и дезинсекции аэрозолями птицеводческих помещений...
Департамент научно-технической политики и развития icon Российской Федерации Департамент технической политики фгу "северо-западная...
Сельскохозяйственный гусеничный общего назначения для работы с навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными и негидрофицированными...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск