Устройство для моделирования энергетической системы

 

О-Н. И Z "А,Н И Е

Союз Соеетсннк

Социалистических

Республик

<11>752391

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. сеид-ву(22) Заявлено 310778 (21) 2652637/18-24 с присоедмнеммем заявим ¹ (23) Приоритет

Опубликовано 30078 Бюллетень № 28 (51)М. Кл.З

6 06 С 7./635

1осударствеииый комитет

СССР по делам изобретеиий и открытий (53) УДК 681. 333 (088.8) Дата опубликованмя описания 300780 (72) Авторы изобретения

В.Н.Букин и Я.Д.Зарецкий (71) Заявитель

Таганрогский радиотехнический институт имени B.Ä.Êàëìûêîâà (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

СИСТЕМЫ

Изобретение относится к специали. зированным вычислительным машинам, используемым в энергетике и предназначенных для экономического распределения активных нагрузок в энергосистеме между энергоблоками.

Известно устройство для вычисления относительного прироста расхода тепла турбоагрегата, содержащее дифманометры для измерения расхода 10 свежего пара, соединенные через фазачувствительные усилители с входом исполнительного двигателя, ваттметры, соединенные с входом электронного потенциометра, реле и трансформатор, 15 питающий дифманометр (1j .

Недостаток укаэанного устройства состоит в том, что это устройство определяет относительный прирост расхОда тепла (ОПРТ) только турбо- 20 генератора, в нем не учитываются изменения параметров энергоблока, низкая точность и быстродействие (за счет использования электромеханических блоков). 25

Наиболее близким техническим решением к изобретению является устройство для вычисления относительного прироста расхода тепла турбогенератора, содержащее блоки памяти, сумматоры, 30 источник постоянного напряжения, блок управления, ключи, коммутатор (2);

Недостаток устройства - недостаточная точность устройства.

Цель изобретения — повышение точности устройства.

Указанная цель достигается тем, что в устройство для моделирования энергетической системы, содержащее сумматор и блок синхронизации, введены блок задания входных параметров, блок умножения, блоки коррекции и формирователь выходного напряжения, группа входов которого подключена к первому, второ ту и третьему выходам блока .синхронизации соответственно, входы которого соединены с первым и вторым выходами блока задания входных параметров, третий, четвертый и пятый выходы которого подключены к первой группе входов первого блока коррекции, вторая группа входов которого соединена со вторым, третьим и четвертым выходами блока синхронизации и группой входов второго блока коррекции, вход которого подключен к шестому выходу блока задания входных параметров, седьмой выход которого соединен с первым входом

752391 сумматора и с первым входом формирователя выходного напряжения, второй вход которого подключен к выходу сумматора, второй вход которого соединен с первым выходом блока умножения, второй выход которого под ключен к третьим входам сумматора, и формирователя выходного напряжения, выход второго блока коррекции В предлагаемом устройстве моде оединен со входом первого блока лируются следующие зависимости

И= — (» B+hgLV+h4(N4V)-»4B+rn4(hg+»4I4l+my(hg »4 M(-È÷ 146„+h ).

СН

3- а В+ а (М В) -a3 q,„+ а4.

1+ ВЧэ+ в„ьЧ pч (йьЧ)-0,00039((оп 540)об (1пп-640) i m (и (Ъ й-OO0OS t „ )+

2(пво ПВР 4

Чэ 5o fi v F " +)+(N4V)4V4AV+m<(g5+g>g), коррекции, выход которого подключен к первому входу блока умножения, вто рой вход которого соединен со вторым выходом блока задания входных параметров, третий вход блока умножения подключен ко второму выходу блока синхронизации. схЕма первого блока коррекции, на фиг. 3 - схема второго блока коррекции, который вводит поправки на занос турбины солями, на фиг. 4 — схема формирователя выходного напряжения, величина которого соответствует относительному приросту расхода топлива, на фиг. 5 — схема блока синхронизации.

40 0 где Л вЂ” относительный прирост часового расхода топлива (ОПРТ) энергоблока; 25

К к — коэффициент собственных нужд энергоблока; переменные коэффициенты, характерные для данного . энергоблока; 30

S — коэффициент, учитывающий поправки;

В - часовой расход топлива энер гоблоком; поправка на занос солями

35 проточной части турбины; аУ вЂ” отклонение вакуума в конденсаторе от нормативного (базисного) значения;

N — мощность, вырабатываемая энергоблоком; значение коэффициента полезквр ного дейстэия (КПД), брутто; температура острого пара; температура прЬмперегрева; 45

t„t — температура питательной воды;

Ч - вакуум в конденсаторе;

Чо — базисное значение вакуума;

Р - давление пара в V отборе турбины; а — коэффициент, принимающий значение "1" при включенных подогревателях высокого давления (ПВД); "0" — при выклю- 55 чении хотя бы одной группы пвд; в — коэффициент, принимающий значения: "0" — при включении обеих групп ПВД, "1" — при выключении одной группы ПВД, 60

"2" — при выключении обеих групп ПВД.

На фиг. 1 приведена принципиальная схема устройства для моделирования энергетической системы, на фиг.2 — 65

Принципиальная схема (фиг.1) устройства содержит датчик 1 вакуума, датчик 2 электрической мощности,датчик 3 температуры промперегрева,датчик 4 температуры острого пара, датчик

5 температуры питательной воды, датчик

6 давления в пятом отборе, датчик 7 значения коэффициента полезного действия (КПД) котлоагрегата, блок 8 синхронизации, первый блок 9 коррекции, второй блок 10 коррекции, блок

11 умножения, сумматор 12, формирователь 13 выходного напряжения, датчики

1-7 объединены в блок 14 задания входных параметров, блок 8 синхронизации имеет первый вход 15, второй вход

16, блок 9 коррекции, имеет первый вход 17, второй вход 18, третий вход

19, четвертый вход 20, пятый вход 21, шестой вход 22 и седьмой вход 23, блок 10 коррекции имеет первый вход

24, второй вход 25, третий вход 26, четвертый вход 27, блок 11 умножения, имеет первый вход 28, второй вход 29 и третий вход 30, суьвитор

12 имеет первый вход 31, второй вход

32 и третий вход 33, формирователь выходного напряжения 13, имеет первый вход 34, второй вход 35, третий вход

36, четвертый вход 37, пятый вход 38 и шестой вход 39.

Блок коррекции 9 (фиг. 2) содержит ключевые элементы 40-44, переключатели 45-52 групп подогревателей высокого давления (ПВД), диоды 53, 54, 752391

Формула изобретения

30 служащие в качестве переключателей при переходе дЧ через нуль, операционный усилитель (сумматор) 55.

Блок 10 коррекции (фиг. 3) содержит ключевые элементы 56-61, переключатели 62-69 групп ПВД, диоды 70, 71, 5 служащие в качестве переключателей при переходе дЧ через нуль и операционный усилитель (сумматор) 72.

Формирователь 13 выходного напряжения (фиг. 4) содержит ключевые элементы 73-76, переключатели 77-85 групп ПВД„ диоды 86, 87, служащие в качестве .переключателей при переходе дЧ через нуль и операционный усилитель (сумматор) 88. 15

Блок 8 синхронизации (фиг. 5) содержит операционные усилители 89, 90, реле 91 для включения ПВД группы А, реле 92 для включения ПВД группы Б, реле 93, блок 94 умножения, усилитель 20

95, диоды 96-98, тумблеры 99, 100, для подачи питания на реле .групп

ПВД.

Устройство работает следующим образом. 25

При подаче сигналов с датчиков

1 вакуума мощности 2, температуры

3 промперегрева, острого пара 4, питательной воды 5, давления б в пятом отборе в блоки 8, 9 и 10 а выходе блока 8, формируются величины +дЧ, М дЧ и +й, которые поступают в блоки 9 и 10, в результате на выходе блока 10 получается сиг нал, пропорциональный 6q (Решает- 35 ся зависимость (4,. э

Этот сигнал поступает на вход 20 блока 9, где формируется сигнал, пропорциональный величине S (решается зависимость (3).

С выхода блока 9 сигнал, пропорциональный S, поступает на блок 11 умножения, где осуществляется умножение SN.

Далее этот сигнал поступает в сумматор 12, где решается зависи-

45 мость (2) .

Сигнал с выхода блока 12 подается на формирователь 13, где формируется сигнал, пропорциональный Э (решается зависимость (1). 50

Изменение режима энергоблока (мощности с датчика 2 мощности) приводит к изменению значений напряжения,снимаемых со всех датчиков, что приводит к изменению относительного прирос-55 та расхода топлива энергоблоком.

Таким образом, в устройстве синтезируется значение ОПРТ для любого заданного значения режима энергоблока.

При достижении заданной мощности ц» срабатывает реле 93, переключает контакты ключевых элементов 40-44, 56-61, 73-76, что приводит к изменению коэффициента передачи по соответствующему каналу. Включение тумблеров 99 или

100 приводит к подаче питания на реле

91 или 92 (что соответствует отключению групп A или Б подогревателей высокого давления (ПВД) и соответственно к переключению контактов реле 4552, 62-69, 77-85. Изменение знака у сигнала, пропорционального дЧ, связана с изменением коэффициента передачи по соответствующему каналу. Когца ЬЧ > О, включаются диоды 53, 70.

Н 86. При дЧ а 0 включаются диоды 54, 71 и 87.

Благодаря введенным блокам и новым связям между блоками повысилась точность моделирования.

Устройство для моделирования энергетической системы, содержащее сумматор и блок синхронизации, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности, в него введены блок задания входных параметров, блок умножения, блоки коррекции и формирователь выходного напряжения, группа входов которого подключена к первому, второму и третьему выходам блока синхронизации, входы которого соединены с первым и вторым выходами блока задания входных параметров., третий, четвертый и пятый выходы которого подключены к первой группе входов первого блока коррекции, вторая группа входов которого соединена со вторым,третьим и четвертым выходами блока синхронизации и группой входов второго блока коррекции, вход которого подключен к шестому выходу блока задания входных параметров, седьмой выход которого соединен с первым входом сумматора и с первым входом формирователя выходного напряжения, второй вход .которого подключен к выходу сумматора, второй вход которого соединен с первым выходом блока умножения, второй выход которого подключен к третьим входам. сумматора и формирователя выходного напряжения, выход второго блока коррекции соединен со входом первого блока коррекции, выход которо го подключен к первому входу блока умножения, второй вход которого соединен со вторым выходом блока задания входных параметров, третий вход блока умножения подключен ко второму выходу блока синхронизации.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Ахунзов Э.Б. и Каханович В.С.

Измерение относительно прироста энергоустановки. — "Электрические станции", 1960, 9 2, с. 35.

2. Авторское свидетельство СССР

Р 5179905, кл. G 06 G 7/62, 1974 (прототип)...752391

Составитель И. Дубинина

Техред Н.Бабурка

Редактор И. Ковальчук

Корректор E. Папп:

Заказ 4752/11

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, Ул. Проектная, 4

Тираж 751 Подписное циИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Устройство для моделирования энергетической системы Устройство для моделирования энергетической системы Устройство для моделирования энергетической системы Устройство для моделирования энергетической системы Устройство для моделирования энергетической системы Устройство для моделирования энергетической системы Устройство для моделирования энергетической системы Устройство для моделирования энергетической системы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к энерготехнологическим процессам, основанным на преобразовании энергии, подаваемой на вход процесса, в продукцию на выходе

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при создании физико-математических моделей энергетических объектов и модулей на базе паровых турбин

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах, компьютерных программных продуктах для управления продувкой охлаждаемой водородом динамоэлектрической машины. Технический результат состоит в повышении надежности путем исключения потерь питания электронасосов. Система включает по меньшей мере одно вычислительное устройство, предназначенное для выполнения следующего: получение указания на отказ в источнике питания переменного тока (AC) в системе охлаждаемой водородом динамоэлектрической машины; определение характеристик резервного электропитания резервного устройства хранения энергии в ответ на получение указания на отказ в источнике питания переменного тока; и удлинение предпродувочного периода упомянутой охлаждаемой водородом динамоэлектрической машины на основе характеристик резервного электропитания резервного устройства хранения энергии. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 4 ил.
Наверх