Способ контроля работы энергоблока

 

Использование: энергетика при управлении энергоблоков тепловых и атомных электростанций. Сущность изобретения: измерение дополнительных технологических параметров., определение их усредненных значений на заданных интервалах времени, определение по ним статических характеристик по заданным приближенным математическим выражениям, уточнение их по выражениям tiH ti + К At (Nj-Ni), t2H t2 + К At (NrNi), где tiK и t2H - корректируемые ординаты начала и конца отрезка статической характеристики. At- разность между значением статической характеристики и средним значением измеряемого параметра, NI и N2, ti и ta - координаты отрезка приближенной статической характеристики, К q/(Ni-N2), - коэффициент сглаживания помех, NI - дополнительно измеряемые параметры и использование уточненных статических характеристик для определения техникоэкономических показателей. 1 ил. сл

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4748175/06 (22) 30.06.89 (46) 15.06.92. Бюл. N. 22 (71) Государственный всесоюзный центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации (72) В.И.Степанов и Л.В.Тимофеева (53) 621.182.26 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1054556, кл. F 01 К 13/02, 1982. (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ЭНЕРГОБЛОКА (57) Использование: энергетика при управлении энергоблоков тепловых и атомных электростанций. Сущность изобретения: измерение дополнительных технологических параметров, определение их усредненных

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано при управлении энергоблоков тепловых и атомных электростанций, Известен способ контроля технологического процесса энергоблока с использованием технико-экономических показателей, вычисляемых по усредненным измеренным значениям параметров технологического процесса.

Недостатком этого способа является пониженная точность вычисляемых показателей.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ контроля работы энергоблока путем измерения техйологических параметров, необходимых для расчета технико-экономических показа„„5UÄÄ 1740705 А1 значений на заданных интервалах времени, определение по ним статических характеристик по заданным приближенным математическим выражениям, уточнение их по выражениям с1н = ti + К Ьс (Й2 Й1), с2н =

= с2+ К Ж (Nl — Ni), где ссн и с2н — корректируемые ординаты начала и конца отрезка статической характеристики, Ь с — разность между значением статической характеристики и средним значением измеряемого параметра, N1 и Й2, сс и с2— координаты отрезка приближенной статической характеристики, К = q/(N>-Й2),— коэффициент сглаживания помех, Й; — дополнительно измеряемые параметры и использование уточненных статических характеристик для определения техникоэкономических показателей. 1 ил. телей энергоблока, усреднения их на заданных интервалах времени, определе- 4 ния статических характеристик, расчета,фЬ технико-экономических по <азз гелей и С) отображения их на приборах оперативного контроля. О

Недостатком известного способа является пониженная экономичность технологического процесса энергоблока из-за отсутствия достаточно точных статических характеристик, необходимыхдля определения технико-экономических показателей.

Цель изобретения - повышение экономичности точности контроля работы энергоблока, что позволяет повысить его экономичность энергоблока..

Согласно способу контроля технологического процесса поставленная цель достигается путем измерения параметров, 1740705 необходимых для расчета технико-экономических. показателей энергоблока, усреднений их на заданных интервалах времени, определения статических характеристик, расчета технико-зкономических показате- 5 лей и отображения их на приборах оперативного контроля. При этом дополнительно измеряют через заданные интервалы вре-мени давления пара в отборах турбины и перед цилиндром низкого давления. темпе- 10 ратуру конденсата и питательной воды после регенеративных подогревателей, определяют их усредненные значения на заданных интервалах времени, задают общий вид приближенных выражений стати- 15 ческих характеристик и разбивают их на заданное число отрезков, по средним значениям измеренных параметров и заданным приближенным выражениям определяют значения статических характе- 20 ристик участков тепловых схем, определяют разность между значением статической характеристики и средним значением измеряемого параметра, сравнивают значение каждого измеренного входного параметра с 25 координатами отрезка и определяют его принадлежность к одному из заданных отрезков статической характеристики, ординаты концов этого отрезка корректируют по выражениям 30 т1н = t1+ К . At(N2-Щ

1гн = t2+ К At(NI N1). где.11н и 1гн — корректируемые ординаты 35 начала и конца отрезка статической характеристики; Лт — разность между значением статической характеристики и средним значением измеряемого параметра: N1 и Кг, t1 и t2 — координаты отрезка приближенной 40 статической характеристики;

К вЂ”вЂ” †. (2) .45 где q — коэффициент ве=а, используемый для сглаживания помех;

N1 — дополнительно измеряемый вспомогательный параметр, и с учетом новых ординат концов указанного отрезка, опре- 50 деляют уточненные значения коэффициентов заданных выражений статистических характеристик, полученные уточненные статические характеристики используют для определения технико-экономических пока- 55 зателей и их оперативного контроля.

Предлагаемый способ излагается на примере, когда выражение для статических характеристик участков тепловых схем в зависимости от входных параметров (давления пара в отборах турбины, температуры конденсата и питательной воды после регенеративных подогревателей, давления пара перед ЦНД) задают в виде

t=a+ b N+c N2, (3) Й1< М

Новая характеристика (3) пройдет через точки N1. с1н, N2 сгн, Мз 3. Уточненные коэффициенты статической характеристики определяют иэ выражений

cH=r1 At3 r2 Л t2

ЬН = гз Л t3 r4 Л t2

aH = t2 — b N1-с N2, r4e

ЛКЬЗ Л2 — ЛКЬ2 . ЛЗ

ЛЗ г2

Л К ЬЗ Л2 — Л К ЬЗ Др где t — значение статической характеристики; N — входной измеряемый параметр, усредненный на заданном . интервале времени; а, Ь, с — коэффициенты статической характеристики, подлежащие уточнению, t

Рабочий диапазон кривой, соответству- . ющий выражению (3) разбивают на два отрезка с координатами начала и конца по оси абсцисс N1N2 и N2N3 и соответственно по оси ординат t1t2 и t2t3.

На очередном оперативном интервале (15 мин) расчета технико-экономических показателей по среднему значению измеренного параметра N и заданному приближенному выражению (3) определяют значение статической характеристики ti u определяют разность между значением статической характеристики и средним значением измеряемого параметра Лt, Сравнивают значение входного параметра с координатами отрезков проверкой выполнения неравенств

1740705

ЛK Ь2

hKЬ2 ЛЗ вЂ” ЛКb3 Л2

h,Êb3

Л К Ь2 ЛЗ вЂ” Л К b3 . h,2

h2 = N2=N1 ЛЗ= Йз-Й1

Л КЬ2 = йг -N1

h КЬЗ = 1З вЂ” N1 A тг = тгН вЂ” t1H

hU = тз- 1н

На следующем оперативном интервале расчета технико-экономических показателей действия повторяются.

Уточнение коэффициентов в процессе контроля технологического процесса может осуществляться периодически или по запросу оператора. Полученные уточненные статические характеристики используют для определения технико-экономических показателей и отображения их на приборах, оперативного контроля.

Изобретение осуществлялось на энергоблоке ВВЭР-1000 Калининской АЭС. В промышленных условиях уточнялись коэффициенты до 30 статических характеристик, используемых для контроля достоверности 30 измеряемых параметров и контроля режимов работы оборудования энергоблока. В том числе уточнялись коэффициенты зависимости расхода пара в конденсатор турбины -Ок по давлению пара перед ЦНД.

Заданный интервал усреднения составлял

15 мин. Статическая характеристика взята в виде

0К =8+ Ь Рцнд.

Приближенные значения коэффициентов были приняты а = 0; Ь = 1000,0 т.см /ч. кгс.

Уточнение коэффициентов проводи- 45 лось при нормативном режиме работы энергоблока и расход пера в конденсатор определялся по нормативной зависимости от мощности генератора. Уточнения коэффициентов выполнялось в течение трех суток.

После первых суток получено а = 75,46 т/ч,.

Ь = 986,1 т см /ч кгс. После BTopblx а =

54,37 т/ч, b = 979,7 т.см /ч кгс, После треть2 . их а = 66,29 т/ч; Ь = 984,4 т, смг/ч .кгс, Результаты показывают существенное 55 уточнение статической характеристики.

Полученная зависимость наряду с другими характеристиками предназначена для определения оптимального расхода охлаждающей воды и для контроля состояния конденсатора; его плотности и степени загрязнения.

Применение уточненной статической характеристики позволило повысить экономичность работы турбины на 0,11%.

На чертеже показана структурная схема устройства, реализующего способ контроля технологического процеса энергоблока.

Измерители 1, 2 и 3 соединены с вычислителями 4 и 5. Вычислитель 4 соединен с вычислителем 6, а вычислители 6 и 5 соединены с вычислителем 7, который соединен с вычислителем 8. Вычислитель 8 соединен с вычислителем 9, а вычислитель 9 — с прибором 10 оперативного контроля.

Измерители 1, 2 и 3 измеряют соответственно давление пара в отборах турбины, температуру конденсата и питательной воды после регенеративных подогревателей и давление пара перед ЦНД, В вычислителе 4 по средним значениям измеренных параметров и заданным приближенным выражениям определяют значение статических характеристик участков тепловых схем. В вычислителе 6 определяют разность между значением статической характеристики и средним значением измеряемого параметра. В вычислителе 5 сравнивают значение измеренного входного параметра с координатами отрезка и определяют его принадлежность к одному из заданных отрезков статической характеристики. В вычислителе

7 корректируют ординаты концов этого отрезка, По новым ординатам концов отрезка в вычислителе 8 определяют уточненные значения коэффициентов заданных, выражений статических характеристик, В вычислителе 9 определяют техникоэкономические показатели и отображают на приборах 10 оперативного контроля.

Формула изобретения

Способ контроля работы энергоблока путем измерения технологических параметров и усреднения их на заданных интервалах времени, определения статических характеристик, расчета тЕхнико-экономических показателей и отображения их на приборах оперативного контроля, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности контроля, дополнительно измеряют через заданные интервалы времени давление пара в отборах турбины и перед цилиндром низкого давления, температуру конденсата и питательной воды после регенеративных подогревателей, определяют их усредненные значения на заданных интервалах времени, статические характеристики определяют по всем параметрам с последу1740705 ющим их корректированием в соответствии с выражением

Составитель А.Лазутов

Редактор Н.Сильнягина Техред М,Моргентал Корректор Т.Малец

Заказ 2065 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

t1H t1+ K At(N2 Nl)

t2H t2+ K At(Nl — N1), где tiH и t2H — корректируемые ординаты вкачала и конца отрезка статической характеристики;

h,t — разность между значением статической характеристики и средним значением измеряемого параметра, N1 и N2 t1 и t2 — координаты отрезка приближенной статической характеристики к- — —, N1 — Nl

5 где q — коэффициент веса, используемый для сглаживания помех, 1ч1 — дополнительно измеряемый вспомогательный параметр, технико-экономические показатели вычис10 ляют по скорректированным статическим характеристикам,

Способ контроля работы энергоблока Способ контроля работы энергоблока Способ контроля работы энергоблока Способ контроля работы энергоблока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при управлении энергетическим блоком сверхкритических параметров, оборудован-: ным парогенератором с по меньшей мере одним разделительным клапаном на входе в пароперегреватель, турбиной, снабженной регулирующим клапаном, и питательным насосом

Изобретение относится к энергетике и м б

Изобретение относится к энергетике и м.б

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в автоматических системах регулирования скорости истечения отработавших газов из устья одноствольной дымовой трубы тепловой электростанции

Изобретение относится к области энергетики, преимущественно к энергетическим агрегатам транспортных установок

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при автоматизации управления паротурбинным энергоблоком

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях при работе паротурбинных установок в моторном режиме

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для организации работы энергетических блоков с промперегревом в режиме регулирования графика электрической нагрузки

Изобретение относится к транспортным машинам с теплоаккумуляторами, например к силовым установкам теплокаров С целью снижения теплозатрат теплоаккумулятор заряжают в два этапа На первом этапе осуществляют циркуляцию теплоносителя через источник 6 тепла, например атомный реактор до выравнивания температур теплоносителя источника 6 и теплоаккумулятора 2, а на втором этапе осуществляют дальнейшее повышение температуры теплоаккумулятора 2 до заданной путем подключения его нагревателя 3 к электросети 5 до окончания зарядки, причем на втором этапе осуществляют циркуляцию теплоносителя через теплоаккумулятор 2, минуя источник 6 тепла Для учета переданной теплоаккумулятору 2 тепловой энергии регистрируют температуры теплоносителя в начале и конце процесса зарядки

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для сокращения продолжительности простоя паротурбинного турбогенератора при остановках, связанных с проведением ремонтных работ

Изобретение относится к способу для охлаждения частичной турбины низкого давления, включенной в пароводяной контур паровой турбины, при котором теплоноситель течет через частичную турбину низкого давления, в частности в режиме холостого хода

Изобретение относится к способу для быстрого регулирования мощности энергетической установки с турбоагрегатом, содержащим паровую турбину и генератор, причем для установки избыточной мощности генератора в процессе эксплуатации установки активируют имеющиеся накопители энергии

Изобретение относится к способу для быстрого регулирования мощности энергетической установки с турбоагрегатом, содержащим паровую турбину и генератор, причем для установки избыточной мощности генератора в процессе эксплуатации установки активируют имеющиеся накопители энергии

Изобретение относится к способу и устройству для улучшения конденсации пара внутри выхлопного патрубка турбины

Изобретение относится к способу регулирования мощности паросиловой установки с турбоагрегатом, содержащим паровую турбину и генератор, при эксплуатации которой производят впрыскивание воды в поверхность нагрева перегревателя или перед ней

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при регулировании мощности энергоблоков

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электростанциях для экономичного автоматизированного управления паротурбинными энергоблоками в режимах номинального и скользящего давления

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях

Изобретение относится к способу и установке бесперебойного энергоснабжения систем связи
Наверх