K07-华能北京热电厂模拟量控制系统负荷变动试验措施

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K04-华能北京热电厂燃机汽机安全监视系统(TSI)调试措施

K04-华能北京热电厂燃机汽机安全监视系统(TSI)调试措施

TPRI措施编号:TPRI/TR-MA-K04-2011华能北京热电厂燃气热电联产扩建工程燃机/汽机安全监视系统(TSI)调试措施西安热工研究院有限公司二○一一年五月目录1编制目的 (1)2编制依据 (1)3系统概述 (1)4调试所用仪器 (2)5调试目的及项目 (2)6试验条件 (2)7TSI调试程序 (2)8TSI动态投入 (4)9组织分工 (4)10安全措施 (4)11危险源辨识与预控措施 (4)1编制目的燃机/汽轮机监测仪表(Turbine Supervisory Instrumentation,简称TSI)系统是一种可靠的连续检测燃机/汽轮机及发电机转子和汽缸的机械工作参数的多路监控系统,可以显示机组状态,为记录仪和计算机系统提供输出信号,并在超出预置的运行极限时发出报警,此外,还能使汽轮机自动停机和提供用于诊断性估算的各种测量数据。

编写本方案的目的是规范TSI系统的调试行为,确保设备、人身不受伤害。

保证系统调试保质、保量、有序进行。

本方案适合于华能北京热电厂燃气热电联产扩建工程机组TSI 系统的调试。

2编制依据2.1《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 2.2《电力建设施工及验收技术规范第5部分:热工自动化》DL/T5190.5-2004 2.3《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009 2.4《火电工程启动调试工作规定》(1996年版)2.5《火力发电厂分散控制系统运行检修导则》DL/T774-20012.6《M701F4燃气-蒸汽联合循环机组运行维护手册》第一分册:概要说明G312A-000106ASM 第六分册:仪表和控制G312A-000106ASM6 3系统概述华能北京热电厂燃气热电联产扩建工程机组采用配置为一套联合循环热电联产机组,该机组由两台东方电气/三菱M701F4燃气轮机(GT)/发电机和一台蒸汽轮机(ST)/发电机组成。

本扩建工程TSI系统采用美国BENTLY-3300系列汽轮机组安全监视仪表系统,由仪表组件和传感器以及前置器组成,是一个可靠的多通道监测系统,它能连续不断地测量燃机发电机组和汽轮发电机组转子和汽缸的各种机械运行参数,显示燃机/汽机运行状态,并能在超出运行极限的情况下发出报警信号并使机组跳闸。

模拟量控制系统扰动试验报告(模板-草稿)

模拟量控制系统扰动试验报告(模板-草稿)

文件编号:XX-2010-XXX编写时间:2010年8月项目负责人:工作人员:编写人员:审核:批准:摘要通过自动调节系统的定值扰动试验,检验模拟量控制系统在负荷稳定情况下稳态指标是否超差;通过负荷变动试验,检验自动调节系统动态特性,检查自动调节系统的动态调节品质是否满足机组的运行要求。

报告介绍了本机组模拟量控制系统的基本结构,阐明定值扰动试验和负荷变动试验的过程,并给出了定值扰动试验负荷变动试验结果和试验曲线,为自动调节系统性能指标的提高创造条件。

关键词热控综合;自动调节系统;定值扰动;负荷变动试验目录1 系统概况 (1)2 试验目的和试验条件 (1)3 试验所依据的规程和标准 (1)4 模拟量控制系统基本结构 (1)5 定值扰动试验过程 (2)6 定值扰动试验结论 (3)7 负荷变动试验过程 (2)8 负荷变动试验结论 (2)9 附表: 试验曲线 (3)国电内蒙古东胜热电有限公司2号机组模拟量控制系统扰动试验报告1系统概况国电内蒙古东胜热电有限公司2号机组(330MW)采用上海锅炉厂的SG-1176/17.5-M726型亚临界中间一次再热、单汽包自然循环、单炉膛π型布置、平衡通风的锅炉,制粉系统为冷一次风正压直吹式;采用哈尔滨汽轮机厂生产的C287-16.7/538/538型亚临界、一次中间再热,单轴、双缸双排汽、直接空冷供热凝汽式汽轮发电机组。

DCS采用国电智深的EDPF-NT系统。

热控DCS采用国电智深的EDPF-NT系统。

2试验目的和试验条件2.1 试验目的:通过定值及负荷变动试验,确定模拟量控制系统(包括协调控制系统及其子系统)动态特性,检查其动态调节品质,检验模拟量控制系统是否满足机组运行的要求,并为进一步参数调整和系统优化提供依据。

2.2 试验工作条件2.2.1 热控自动调节系统设备功能正常、满足自动调节要求;2.2.2 DCS系统运行正常、在线组态功能完备、历史趋势和打印功能正常;2.2.3 主机及辅机运行正常、主机保护功能正常并能够正常投入;2.2.4 热控专业与运行协调工作顺利进行、出具相应的反事故措施;2.2.5 试验措施、方案中的内容、要求及时间安排均已通过运行主管部门批准。

热控模拟量系统扰动试验措施

热控模拟量系统扰动试验措施

热控模拟量系统扰动试验措施批准:会审:编写:前言1、投入运行的模拟量控制系统应定期做扰动试验。

扰动试验分为内扰试验和外扰试验。

但当出现下列情况时也应做扰动试验:①设备大修;②控制策略变动;③调节参数改变;④模拟量控制系统发生异常。

2、试验前应编写试验措施,经审批后方可执行。

试验结束后应填写试验报告。

试验结果如达不到规定的调节品质,应分析原因,提出解决对策。

3、内扰试验(包括定值扰动)。

内扰试验应在70 %负荷以上进行,扰动量宜为被调介质满量程的10 %。

调节过程衰减率应在0.7 一0.9 ,被调节量的峰值不应达到保护动作值(对于主蒸汽压力和负荷控制系统衰减率应在0.9 一0.95 。

4、外扰试验〔负荷扰动)。

机组负荷在70 %以上时可进行负荷扰动试验,负荷变化分慢、中、快三种工况,各工况下机组主要参数变化范围应按DL / T 657 一2006 《模拟量控制系统在线验收规程》执行.机组主要参数变化范围见附录“验收测试品质指标”。

自动控制系统试验措施1、机组燃料调节系统扰动试验措施1)试验目的(1)提高燃料调节系统在给煤机机、磨煤机发生煤流卡涩等现象时的抗于扰能力:(2)根据试验结果适当调整各有关参数(如比例带、积分时间等),提高调节品质。

(3)验证控制回路的安全可靠性。

(4)提高检修人员业务素质及运行人员的应变能力。

2)试验条件(1) 给水流量调整合适平稳,保持电负荷稳定不变。

(2)炉膛负压调节系统和送风调节系统处于自动状态。

(3)稳定工况下,主汽压力应保持在给定值的士O.2MPa范围内。

(4)制粉系统运行正常。

将在运行的制粉系统部分投人自动。

调节手动状态的给煤机,使投入自动的给煤机出力40T左右,即确保投入自动的给煤机在线性范围内有调节的上、下余量。

(5)试验时,要有运行人员指定专人配合热控工作负责人进行操作试验。

(6)主控班技术员、设备部热控主管、维修部热控主管、发电部炉运行专工到现场监护指导。

模拟量控制系统试验制度1

模拟量控制系统试验制度1

大唐鲁北发电有限责任公司模拟量控制系统试验制度(试行)前言本标准由山东大唐鲁北发电有限责任公司提出本标准起草单位:设备部本标准主要起草人:刘金标本标准主要修改人:刁月峰本标准主要审定人:本标准批准人:本标准委托设备部负责解释。

本标准是首次发布。

2模拟量控制系统试验制度为了加强自动调节系统的稳定性、准确性、快速性,提高设备的可靠性,确保机组的安全、稳定的运行。

结合我公司现场实际情况,特制定本管理制度。

自动调节系统扰动试验是发现调节系统隐患,提高调节品质的重要手段。

为保证调节系统试验顺利进行,试验前应检查保护功能及报警保护定值。

由专责工程师负责试验进行。

本制度适用于大唐鲁北公司运行及调试的所有机组。

一、引用文件《模拟量负荷变动试验导则》《火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程》《华北电力集团公司热工技术监督制度》二、模拟量控制系统试验制度1、扰动试验周期投入运行的自动调节系统应每年进行一次扰动试验。

扰动试验分内扰试验和外扰试验。

除定期进行扰动试验外,当出现以下情况时应做扰动试验。

1.1、自动调节系统发生异常。

1.2、控制设备改变。

1.3、设备大修或控制策略变动之后。

试验前应编写试验措施,试验结算后应填写报告,试验结果如达3不到规定的调节品质,应分析原因,尽快解决问题。

2、内扰试验(包括定值扰动)内扰试验应在70%负荷以上进行,扰动量应按被控量满量程的10%掌握。

调节过程衰减率应0.75左右,并且被调量的峰峰值与保护动值有一定的裕量(对于主蒸汽温度,主蒸汽压力和负荷控制系统衰减率应0.9左右)。

3 、外扰试验(负荷扰动)机组负荷在70%以上时可进行负荷扰动试验,负荷阶跃变化量为15%mcR,负荷变化率分慢、中、快三种工况,各个工况下机组主要参数变化范围应不超过以下数据。

4三、数据整理及存档1、存档资料应包括:1.1、试验措施。

1.2、扰动试验报告。

1.3、调节参数原始记录。

1.4、调节参数修正记录。

《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》的编制说明

《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》的编制说明

《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》的编制说明摘要:新颁布的电力行业标准《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》DL/T 774—2004和报批中的电力行业标准《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》采用了新的、统一的“火电厂模拟量控制系统性能测试”标准,文章介绍了标准编制的背景和主要内容。

新标准根据不同等级、不同类型机组分别给出了协调控制系统(CCS)的合格指标和优良指标,制定了新建机组各阶段验收测试的主要内容和要求,进一步完善附录中给出的模拟量控制系统(MCS)性能测试指标。

最终,建立了火力发电厂MCS基建验收和最终验收的统一测试标准。

关键词:火电厂自动控制;协调控制系统(CCS);模拟量控制系统(MCS)1 编制背景多年以来,对火电厂模拟量控制系统(MCS)的品质进行验收测试时,主要参考了以下相关标准:①《热工仪表及控制装置检修运行规程(试行)》水电生字[1986]93号;②原电力部建质[1996]40号文发布的《自动投入率统计方法》、《负荷变动试验导则》;③原电力部建质[1996]111号文发布的《火电工程调整试运质量检验及评定标准》;④原电力部电综[1998]179号文发布的《火电机组启动验收性能试验导则:5.11机组RB功能试验》;⑤《火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程》DL/T 657—1998。

近几年来随着热工自动化技术的发展,火电机组模拟量控制系统的应用水平有以下2个显著特点:①新建火电机组模拟量控制系统的应用水平随着协调控制技术的发展不断提高,在调试质量控制上已打破了基建与试生产的界线;②随着分散控制系统的发展,大量300 MW等级以下的火电机组通过DCS自动化改造也实现了协调控制并可参与电网自动控制发电(AGC)调节。

因此,通过对火电厂模拟量控制系统测试标准的研究,编制一本在测试项目和质量指标都较为统一和完整的火电厂模拟量控制系统性能测试标准,是当前电力行业从事热工自动化工作的迫切需要。

电厂热控系统调试问题与解决措施_1

电厂热控系统调试问题与解决措施_1

电厂热控系统调试问题与解决措施发布时间:2021-05-17T09:17:57.163Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第2期作者:严乾玉杨康[导读] 始终使相应的模块处于插入状态,这就不可避免地导致了设备的故障和损坏。

华电新疆五彩湾北一发电有限公司新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 831700摘要:随着社会经济的发展,人们对电能的需求量逐年增加,电力企业在社会中的重要性逐步提升。

当前电厂主要采用火力发电,而热控系统是火力发电的重要组成。

热控系统调试对于电厂而言具有重要意义。

由于管理人员素质及电厂管理人员意识、管理、创新能力等多方面的原因,致使电厂内部热控系统调试中存在很多问题,对其作用的有效发挥形成一定的阻碍。

因此必须积极对电厂热控系统调试问题进行研究,并采取有效的措施来解决这些问题,这对电厂和社会而言具有积极的现实意义。

尤其是随着近年来电厂内部设备机组装机容量不断提升,热控系统的作用被凸显出来。

关键词:电厂;热控系统;调试问题;解决措施1热控系统调试过程中存在的主要风险来源1.1调试操作不规范在执行热控系统调试任务时,由于工作态度不严谨、不熟悉程序知识等各种原因,导致相关人员不按标准调试流程进行操作,会损坏热控系统的CPU、模块、主机等部件。

例如,在热控系统调试过程中,一名工作人员在DCS系统静态调试运行前没有切断并联电源,始终使相应的模块处于插入状态,这就不可避免地导致了设备的故障和损坏。

1.2调试过程简介热控系统有一定的磨合适应周期,运行一段时间后往往会出现隐患问题,这就要求相关人员在调试热控系统时保持良好的耐心和细心,动态不断地关注和调整热控系统,从而逐步优化热控系统的设备,在发现和处理部分运行质量隐患的过程中,提高热控系统的可靠性。

但在实践中,我们发现许多人抱着渴望成功的错误态度。

他们认为,制度指标可以调整到合理的范围内,而无需遵守规定,从而避免了大量的时间和资源浪费。

有人认为热控系统的调试工作应该一步到位,静态调试行为完全是“空穴来风”,在上述错误观念的影响下,盲目简化调试过程的情况时有发生,这不利于准确掌握热控系统的真实运行状态,也难以发挥热控系统调试工作应有的保护价值。

K08-华能北京热电厂机组热控专业反事故措施

K08-华能北京热电厂机组热控专业反事故措施

TPRI措施编号:TPRI/TR-MA-K08-2011华能北京热电厂燃气热电联产扩建工程热控专业事故预防措施西安热工研究院有限公司二○一一年七月目录1编制目的 (1)2编制依据 (1)3系统概述 (1)4具体措施 (1)1编制目的分散控制系统(DCS)是发电厂一个重要的组成部分,主要完成生产过程的监控、调节、联锁保护、顺控等功能,一旦分散控制系统(DCS)失灵、热工保护拒动将会造成严重后果,酿成事故。

为了防止分散控制系统(DCS)失灵、热工保护拒动造成的事故,针对华能北京热电厂燃气热电联产扩建机组的现场设备情况,特制定本措施。

2编制依据2.1《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》国电安运(1998)483号2.2《单元机组分散控制系统设计若干问题技术问题规定》电规发(1996)214号2.3《火力发电厂汽轮机控制系统在线验收测试规程》DL/T656—19982.4《火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程》DL/T657—19982.5《火力发电厂顺序控制系统在线验收测试规程》DL/T658—19982.6《火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程》DL/T659—19982.7《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》国电发(2000)589号2.8《电力建设安全工作规程》DL5009.1-20023系统概述华能北京热电厂燃气热电联产扩建机组配置型式为:二拖一多轴,即2台燃气轮机、2台燃气轮发电机、2台余热锅炉、1台供热蒸汽轮机和1台蒸汽轮发电机。

燃气轮机为东方电气/日本三菱公司生产的M701F4型燃机。

余热锅炉是东方电气股份有限公司/东方日立锅炉有限公司生产的卧式、自然循环、三压、无补燃、全封闭布置的余热锅炉。

汽轮机为东方电气股份有限公司生产制造的三压、再热、双缸、向下排汽、可背压可纯凝运行的汽轮机。

发动机由东方电气股份有限公司制造的全氢冷发电机。

华能北京热电厂燃气热电联产扩建机组全厂分散控制系统(DCS)采用了EMERSON 控制有限公司OVATION系统。

模拟量控制系统(MCS)调试措施

模拟量控制系统(MCS)调试措施

模拟量控制系统(MCS)调试措施1 编制目的编制本措施的目的,是为了规范MCS系统的调试工作,提高热工自动调节系统的调试质量;使MCS系统的调试工作有计划、有条理地进行,避免失误和遗漏,以保证机组整体调试工作的安全顺利实施。

2 编制依据《火电工程启动调试工作规定》电力工业部建设协调司(1996年版)《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》电力工业部(1996年版)《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力工业部建设协调司(1996年版)《模拟量控制系统负荷变动试验导则》电力工业部建设协调司(1996年版)《MCS控制系统功能设计说明书》新华控制公司;《MCS控制系统组态逻辑图》新华控制公司;西北电力设计院有关图纸、资料;新华控制公司XDPS-400e技术资料及图纸;大唐甘谷电厂300MW机组锅炉运行规程;大唐甘谷电厂300MW机组汽轮机运行规程。

3 调试对象及简要特性介绍大唐甘谷电厂2*300MW机组MCS协调控制系统采用XDPS集散控制系统实现,其控制功能由XDPS 系统相应控制器柜及相应的扩展柜和构成控制回路的外围测量变送设备、执行机构共同完成;每一个调节回路的控制策略组态于相应的控制器中,而控制状态切换都由其中的切换逻辑自动完成。

机炉各调节系统的手动操作及手/自动的切换,可由运行人员在CRT画面进行。

MCS系统包括单元机组机、炉主控系统及相关的子系统和辅助控制系统两大部分。

3.1 单元机组机、炉协调系统:主要任务在于建立电网调度、锅炉和汽机控制系统之间的有机联系,协调机炉的运行,共同适应外界负荷的要求;根据机组主、辅机的运行状况,确定机组带负载的能力,提高机组的负荷适应性;形成机组负荷指令。

3.1.1协调控制方式协调控制分MAN、BF、TF、CCBF、CCTF五种方式:3.1.1.1 MAN方式MAN方式——即锅炉主控、汽机主控都在手动方式。

3.1.1.2 BF方式BF方式——炉跟机,即锅炉控制主汽压力,汽机主控在手动方式。

电力工程之模拟量控制系统负荷变动试验措施

电力工程之模拟量控制系统负荷变动试验措施
电力工程之模拟量控制系统负荷变 动试验措施
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目 录
• 引言 • 模拟量控制系统的基本原理 • 负荷变动试验的试验原理和方法 • 模拟量控制系统在负荷变动试验中的应用 • 负荷变动试验的优化措施和建议 • 结论与展望
01 引言
背景介绍
电力工程的重要性
电力是现代社会运转的基础,电力工程的建设和维护对于保障社会 生产和人民生活有着至关重要的作用。
根据试验过程中系统是否受到外 部干扰的影响,评估模拟量控制 系统的抗干扰能力。
05 负荷变动试验的优化措施 和建议
提高模拟量控制系统的精度和稳定性
选用高精度的传感器和变送器
01
选择具有高精度测量和稳定输出的传感器和变送器,提高模拟
量控制系统的测量精度和稳定性。
定期校准和检定
02
对传感器和变送器进行定期校准和检定,确保其测量精度和可
加强试验过程中的监控
对试验过程中的重要参数进行实时监控,确保试验的正确性和可靠 性。
加强试验数据分析和处理能力
1 2 3
采用高级数据处理技术
采用高级的数据处理和分析技术,如神经网络、 回归分析等,对试验数据进行深入挖掘和分析, 提取有价值的信息。
建立数据库和数据管理系统
建立完善的数据库和数据管理系统,实现数据的 规范化和标准化管理,方便数据的查询、分析和 处理。
对于负荷快速变动的情况,模拟量控制系统 应具备快速的响应能力,以便及时调整系统 状态,确保系统的稳定。
模拟量控制系统的负荷变动试验方案设计
试验前的系统检查
进行负荷变动试验前,应对模拟量控制系统的硬件和软件进行全面 检查,确保系统处于良好的工作状态。
试验步骤设计
根据实际系统的特性,设计合理的负荷变动试验步骤,包括加载程 序的设定、加载量的调整、系统响应时间的记录等。

电力工程之模拟量控制系统负荷变动试验措施

电力工程之模拟量控制系统负荷变动试验措施

电力工程之模拟量控制系统负荷变动试验措施电力工程中,模拟量控制系统的负荷变动试验措施非常重要。

模拟量控制系统是控制电力系统的重要部分,其中的负荷变动试验是对该系统进行可靠性、稳定性和性能的评估。

本文将探讨电力工程中模拟量控制系统负荷变动试验措施的必要性、流程和关键点。

一、模拟量控制系统负荷变动试验的必要性电力系统的稳定性和可靠性对社会和经济发展至关重要。

为了确保电力系统稳定工作,需要进行模拟量控制系统负荷变动试验,以评估系统的性能。

模拟量控制系统负荷变动试验是一种科学的评估方法,可以检查控制系统的功能和响应能力。

此外,这种测试方法还可以为控制系统的可靠性和稳定性提供保证,并且可以使控制系统能够满足系统运行更高的要求。

二、模拟量控制系统负荷变动试验的流程模拟量控制系统负荷变动试验需要明确的计划和过程,以确保测试结果的准确性和可靠性。

下面将介绍模拟量控制系统负荷变动试验的流程。

(一)准备工作进行模拟量控制系统负荷变动试验之前,需要做好以下准备工作:1.准备相应的测试设备和仪器,并确保其状态良好。

2.清洁场地,确保测试区域干净和整洁。

3.对模拟量控制系统进行检查和维护,确保系统正常运作。

4.制定详细的测试计划,包括测试的目标、测试点和流程等。

(二)测试过程1.负荷变动前测试:在负荷变动之前,需要对系统进行测试,以确定系统的基准数据。

此过程需要记录系统的基准电压和电流数据,以便后续进行比较。

2.负荷变动测试:在负荷变动时,需要记录系统的稳态数据和响应时间,并针对系统响应时间等指标进行评估。

3.负荷变动后测试:在负荷变动之后,需要测试系统的稳定性和响应能力,并记录测试数据。

此过程中需要关注系统的负载波动程度、机构的动态响应、系统的超负荷能力等方面。

(三)分析测试结果在测试完成后,需要对测试数据进行分析和处理。

分析结果可以用于评估控制系统的性能和稳定性,并对后续的系统运作做出优化和改进。

三、模拟量控制系统负荷变动试验的关键点在进行模拟量控制系统负荷变动试验时,需要关注以下关键点:1.测试环境的选择:测试环境应该符合实际使用的工作环境,并且应该尽可能模拟真实的工作场景。

负荷调整应急预案范文

负荷调整应急预案范文

一、预案背景随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,电力系统负荷波动频繁。

为确保电力系统安全稳定运行,提高供电质量,保障用户用电需求,特制定本预案。

二、预案目标1. 确保电力系统安全稳定运行,避免因负荷调整不当导致的设备损坏、事故发生。

2. 提高供电质量,确保用户用电需求得到满足。

3. 加强电力系统运行监控,提高应急处理能力。

三、组织机构及职责1. 电力系统负荷调整应急指挥部(1)指挥长:由公司总经理担任。

(2)副指挥长:由公司副总经理、总工程师担任。

(3)成员:各部门负责人、相关专业技术人员。

2. 各部门职责(1)生产部门:负责电力系统负荷调整的具体实施,确保电力系统安全稳定运行。

(2)调度部门:负责电力系统负荷调整的调度指挥,确保电力系统供需平衡。

(3)设备管理部门:负责电力设备的运行维护,确保设备安全可靠。

(4)安全监察部门:负责电力系统负荷调整过程中的安全监督检查。

(5)通信部门:负责应急通信保障,确保信息畅通。

四、应急响应流程1. 负荷调整预警(1)当负荷调整预警信号发布时,各部门应立即启动应急预案。

(2)调度部门根据预警信号,分析电力系统运行状况,制定负荷调整方案。

2. 负荷调整实施(1)生产部门按照调度部门的负荷调整方案,进行电力系统负荷调整。

(2)设备管理部门对调整过程中涉及的设备进行监控和维护。

3. 负荷调整监控(1)调度部门实时监控电力系统运行状况,确保负荷调整效果。

(2)安全监察部门对负荷调整过程进行监督检查,确保安全。

4. 应急响应结束(1)当电力系统负荷调整达到预期效果,电力系统运行稳定时,应急响应结束。

(2)各部门对负荷调整过程进行总结,形成报告,报指挥部。

五、应急保障措施1. 通信保障:确保应急通信畅通,为应急指挥提供信息支持。

2. 人员保障:加强应急队伍培训,提高应急处理能力。

3. 设备保障:确保应急设备完好,满足应急需求。

4. 物资保障:储备应急物资,确保应急需求。

汽轮机整套启动(含负荷变动试验)调试措施

汽轮机整套启动(含负荷变动试验)调试措施

广东国华粤电台山发电有限公司一期工程(2×600MW)机组汽轮机由上海汽轮机有限公司生产的引进型凝汽式汽轮机(N600-16.7/538/538),旁路配置为30%高压旁路及40%低压旁路。

本汽轮机为四缸四排汽中间再热凝汽式汽轮机。

及上海电机厂生产的QFSN—600—2型定子绕组水内冷,转子绕组氢内冷,铁芯为氢冷发电机。

其特点是采用数字电液调节系统,操作简便,运行安全可靠。

高中压分缸,低压采用双流程结构。

1.1主要技术规范1.1.1 汽轮机规范制造厂:上海汽轮机有限公司型式:亚临界、单轴、四缸四排汽、高中压缸双流程型号:N600-16.7/538/538主蒸汽压力:16.7MPa主蒸汽温度:538℃额定功率:600MW再热汽压力: 3.218 MPa再热汽温度:538℃排汽压力: 5.9kPa热耗:7850kj/kW.h主蒸汽流量:1791.993t/h再热蒸汽流量:1491.165t/h额定转速:3000r/min旋转方向:顺时针(从汽轮机向发电机方向看)给水温度:额定工况273.8 ℃额定冷却水温:24℃给水泵驱动方式:小汽轮机小汽机额定背压:6.28kPa1.1.2发电机制造厂:上海汽轮发电机有限公司型号:QFSN-600-2额定功率:600MW额定电压:20kV工作转速:3000r/min励磁方式:静态励磁冷却方式:水氢氢额定氢压: 0.4 MPa2.编写依据2.1台山发电厂一期工程600MW发电机组调试大纲2.2制造厂说明书及设计院的设计资料2.3火电工程启动调试工作规定建质(1996)40号文颁发2.4火电工程调整试运质量检验及评定标准3.调试目的机组整组启动、并网、带负荷试运行是安装工作及启动调试的最后一道工序,通过检测与考核汽机DEH控制系统静态、动态性能﹔检测与考核汽轮发电机组在各种工况下的振动状况﹔投用并考验机组各主要辅机及系统能否适应机组各种工况的运行﹔记录及收集机组设备和系统各种工况下的运行参数和状况﹔试验并确认主机、辅机及系统最佳的投用方式及运行方式﹔投用并考验机组各项自动控制装置的工作状况。

负荷变动试验措施

负荷变动试验措施

负荷变动试验措施1 试验目的通过试验,检查机组模拟量控制系统(MCS)适应负荷变化的能力。

2 编制依据2.1 《火电工程启动调试工作规定》(电力工业部建设协调司1996年);2.2 《火电发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T-5437-2009);2.3 《模拟量控制系统负荷变动试验导则》(电力工业部1996年);2.4 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(电力工业部1996年)。

2.5 《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂)DL5009.1-2002;2.6 《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》(DL_T_657-2006)2.7 《山东电网机(厂)网协调技术要求(试行)》(调技[2007]8号文);2.8 《山东电网机(厂)网协调管理规定》3 试验条件3.1 机组整套启动后,已经正常运行,具备带满负荷、安全稳定运行的能力;3.2 协调控制系统的各种功能经过试验已投入运行,各模拟量控制系统投入自动运行,调节品质达到机组要求;3.3 DCS的设计功能全部投用且工作正常,实时/历史数据、实时/历史趋势曲线的记录、追忆、显示、打印功能完善;3.4 试验应在70%~100%MCR正常工况下进行;3.5 试验前应由值长联系电网中调,并经中调同意。

4 负荷变动范围负荷变动试验的负荷变动幅度为90MW;负荷变化速率设置为18MW/min。

5 试验的组织与分工负荷变动试验由山东中实易通集团有限公司(调试单位)、OVATION公司(DCS厂家)、华润电力(菏泽)有限公司(生产单位)共同完成。

5.1 调试单位负责试验工作的组织、协调,提供相关的调试措施和调试报告,进行控制参数的动态整定,记录、整理试验过程的有关数据。

5.2 生产单位运行人员负责试验的具体操作及运行参数的监视;在试验过程中发现异常情况时,要及时按运行规程及反事故措施进行操作以防止事故的发生。

5.3 DCS厂家、组态单位、施工单位配合试验的进行。

华能北京热电厂实时监控管理系统正式技术方案

华能北京热电厂实时监控管理系统正式技术方案

第一章系统概述1.1 现存系统主要问题随着电力生产管理自动化水平的不断提高,各发电企业基本完成主控系统的DCS改造或正在进行DCS改造,辅助控制系统基本采用PLC控制,目前正在进行集控化改造,电气部分控制纳入DCS的范围和方式正在探讨和逐步实施中。

在实际生产过程中,由于建设时间不等,开发厂商众多,各生产站点都有自己的监测控制系统,一般彼此互不相连。

因此各生产设备运行状况的实时数据信息都分散存放在各自控制系统的计算机中,厂级领导不能随时监测全厂范围的生产运行状况,这不利于整个电厂的调度和管理。

虽然各子系统都可以接入到MIS系统上,但MIS系统只是一个以关系型数据库为基础的管理平台,不适合大量实时数据的接入,而且这样只能加重MIS系统的负担。

并导致:A、MIS中管理信息冗余太多,准确性差,实时信息不畅通且不能充分共享,导致决策速度慢和管理混乱。

B、企业中存在自动化孤岛,致使企业上层管理者在决策时,因为缺乏准确、及时的企业数据和状况分析,导致决策失误。

C、多个控制系统各自独立,无法进行综合分析,生产能力无法正确估计,无法最大限度地挖掘企业的潜力,统一规划全厂资源。

D、控制系统与管理系统分离,无法实现数据共享。

E、控制系统无法进行更深层次的数据挖掘,造成数据资源浪费。

1.2 建立实时监控系统的必要性随着MIS网的建设,电厂内各部门共享数据已成为可能。

如何为运行、检修、统计、财务和生技等部门提供生产实时信息,确保实时掌握生产过程的运行状态,从而对整个生产、经营、管理作出最佳决策,提高电厂的工作效率和管理水平已成为电厂的迫切需求。

而MIS 作为一个以关系型数据库为基础的管理型网络已经明显不能适应实时监控管理的职能。

为了获得电厂各生产站点、各设备的实时运行状况,必须在电厂中建立一个介于MIS和现场设备之间的实时监测系统。

该系统不参与已有现场设备的控制,而是从这些不开放或不完全开放的现场设备控制系统中获取设备的运行状况信息,并将这些现场信息组态,传送至MIS。

电力工程之模拟量控制系统负荷变动试验措施doc11

电力工程之模拟量控制系统负荷变动试验措施doc11

电力工程之模拟量控制系统负荷变动试验措施doc11文件编码:项目名称:调试单位:日期:版次:调试措施审批页调试措施技术交底表目录1系统概况 (1)1.1系统概况 (1)1.2调试项目与工期 (1)2编制根据 (1)3调试前的条件与准备 (1)3.1组织与分工 (1)3.2调试前应该具备的技术条件 (1)3.3调试人员配置与资格 (1)3.4调试所需的仪器与设备 (2)4调试程序与方法(流程图) (2)5调试质量检验标准 (4)5.1调试目标 (4)5.2关键操纵点 (4)5.3质量标准 (4)5.4调试项目记录内容 (5)6调试的安全要求与环境条件 (5)6.1调试的安全危险因素及辩识 (5)6.2环境条件 (5)7附录 (5)1系统概况1.1系统概况模拟量操纵系统负荷变动试验的目的是考核模拟量操纵系统习惯机组负荷变化的能力,试验中需要投入的系统有:协调操纵系统、燃烧调节系统、给水调节系统、主汽温度调节系统、再热汽温度调节系统、除氧器水位调节系统、高、低加热器水位调节系统、凝汽器水位调节系统、DEH操纵系统1.2调试项目与工期1.2.1调试项目1)1%MCR/min负荷变化率、15%MCR负荷阶跃扰动试验及动态调整2)3%MCR/min负荷变化率、15%MCR负荷阶跃扰动试验及动态调整1.2.2工期1天2编制根据1)《模拟量操纵系统负荷变动试验导则》2)《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版)。

3调试前的条件与准备3.1组织与分工1)调试所热工调试工程师负责组织及调整试验2)机务专业调试工程师及运行值班人员负责操作、监视机组运行3.2调试前应该具备的技术条件1)机组已通过带负荷调试,具备满负荷、安全稳固运行能力2)协调操纵系统已投入运行,各模拟量操纵系统投入运行,调节品质达到《火电工程调整试运质量检验评定标准》(1996年版)的要求。

3)试验在70%MCR~100%MCR正常工况下进行。

电厂热工自动化技术《(试验方案)燃料量扰动下负荷动态响应特性试验》

电厂热工自动化技术《(试验方案)燃料量扰动下负荷动态响应特性试验》
负荷动态响应特性试验方案
一、试验目的
求取在燃烧率扰动作用下负荷变化的飞升特性曲线,为控制方案拟定和控制参数整定提供依据。
二、试验条件
1.保持机组负荷稳定,锅炉燃烧率不变;
2.置负荷控制于手动方式;
3.保持机组其他参数稳定。
三、试验过程中需要记录的主要数据
1.燃料主控调节阀开度;
2.主汽压;
3.机组实际负荷。
7.快速关小燃料主控调节阀,保持其它扰动不变,记录试验曲线,待负荷下降并稳定在新值时结束试验;
8.同样步骤做三次试验,取两条根本相同的曲线作为试验结果;
9.分析燃烧率阶跃扰动下负荷变化的飞升特性曲线,求得其动态特性参数,飞升速度和迟延时间,并完成试验报告。
五、平安措施
1.熟悉电力生产平安规定,严格遵守“两票三制〞;
2.严格执行试验措施;
3.做好事故预想:在试验过程中,如危及到机组的平安运行,
运行人员应立即退出试验,以确保机组平安;
4.运行人员根据试验措施写出运行操作措施。
六、试验组织及分工
值长:袁逍乐
热控负责人:王凤珍
运行人员:罗欢、刘婷婷
四ห้องสมุดไป่ตู้试验步骤
1.办理机组试验工作票;
2.运行人员调整好工况,保持各主要参数稳定〔负荷、主汽压力、水位〕;
3.由热控人员翻开工程师站密码,进入过程工程师环境;
4.热控负责人调出实时曲线〔显示范围,时间适当设置〕;
5.运行人员解除燃料主控自动至手动,手操并保持负荷稳定运行5min左右;
6.快速开大燃料主控调节阀,保持其它扰动不变,记录试验曲线,待负荷上升并稳定在新值时结束试验;

火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程

火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程

中华人民共和国电力行业标准火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程DL/T657—1998 Code for on-line acceptance test of modulating control systemin fossil fuel power plant中华人民共和国电力工业部1998-03-19批准1998-10-01实施前言本规程根据电力工业部技综[1995]44号文电力行业标准计划的安排制定的。

本规程是新编的电力行业标准。

本规程的附录A、附录B、附录C都是标准的附录。

本规程由电力工业部热工自动化标准化技术委员会提出并归口。

本规程起草单位:电力工业部热工研究院。

本规程主要起草人:王世海。

本规程委托电力工业部热工自动化标准化技术委员会负责解释。

1范围本规程规定了火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试的内容、方法,以及应达到的标准。

本规程适用于火力发电厂单机容量为300MW及以上机组模拟量控制系统订货合同和工程建设的最终在线验收测试。

单机容量200MW、125MW机组也可参照执行。

2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

在标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

DL5000—94火力发电厂设计技术规程JB/TS234—91工业控制计算机系统验收大纲SDJ279—90电力建设施工及验收技术规范(热工仪表及控制装置篇)电建[1996]159号火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)3定义3.1模拟量控制系统modulating control system(简称MCS)是指系统的控制作用由被控变量通过反馈通路引向控制系统输入端所形成的控制系统,也称闭环控制或反馈控制系统。

其输出量为输入量的连续函数。

它常包含参数自动调节及偏差报警等功能。

火力发电厂模拟量控制系统,是锅炉、汽轮机及其辅助系统运行参数自动控制系统的总称。

电厂热工调试常见问题及改进措施_1

电厂热工调试常见问题及改进措施_1

电厂热工调试常见问题及改进措施发布时间:2022-11-13T07:41:02.310Z 来源:《中国电业与能源》2022年13期作者:郭淑静尉龙杨世奇车晓英周艺萌张秋实赵智慧袁帅[导读] 如今是电的时代,电不是万能的,可没电是万万不能的。

电力与人们的日常生活郭淑静尉龙杨世奇车晓英周艺萌张秋实赵智慧袁帅达拉特发电厂内蒙古鄂尔多斯市 014300摘要:如今是电的时代,电不是万能的,可没电是万万不能的。

电力与人们的日常生活、工作都息息相关,电厂生产用电是否稳定和人们生活用电是否安全成为现代人们最为关心的一个话题,所以电力行业中生产发生的一些问题不容忽视,尤其是在配电过程中热工调试这样重要的环节常常出现问题,不仅对人们日常生活用电产生较大的影响,还给电厂带来较大的经济损失。

关键词:电厂;热工调试问题;改进措施从我国经济迅速发展的背景下出发,推动电力行业的稳定发展,同时考虑其经济效益和环保政策是我国一直以来的追求,在可持续发展的战略的带动下,需要考虑的是如何利用现在的有限资源来创造最大的经济效益。

这些问题是许多电力行业内部人士一直在探索的方向,所以针对于此背景,电厂应利用现代高科技大力发展和引进先进的电力设备,提高电厂生产的工作效率,并且相关部门应积极重视这些所真实存在的问题,并寻找相应的解决措施,早日摆脱困境。

1电厂热控调试的基本要求热控系统的调试过程容易出现故障,包括调试隐患、热控电源故障和电源处理危险。

由于电厂的调试过程是一个单一的过程,所以不强调科学技术的引进,从而导致系统的整体协调。

该系统运行过程中,一些重要参数未被识别,电力系统设计不当,容量不足。

电厂热控系统必须注意完整性。

企业应认识到热控调试的重要性,重视部门间的合作。

为了保证电厂的安全稳定运行,必须进行科学的热控制调试。

当前,电厂已逐步实现了热控调试信息,但热控调试过程较为复杂,必须遵循基本程序。

为了确定数量,电厂必须制定调试工艺计划,并要求调试人员严格按照规定的工艺进行调试。

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8.危险源辨识与预控措施
序号 1 2 3 危险源 在已带电 的机柜工 带电热插 拔卡件 热态处理 测点缺陷 活动/场所 电子设备间 电子设备间 电子设备间 伤害可能 如何发生 人员触电 损毁卡件 设备跳闸 伤害 对象 人 设备 设备
2
危险源 评价 一般 一般 一般
拟采取控制措施 加强安全意识,规范操作 尽量断电后更换卡件,如系统在 运行时更换,需小心仔细操作 履行工作票制度,履行联锁保 护解除/恢复申请单制度
±8
±10
±60
±60
±60
(待定)
实测值
3
TPRI 西安热工研究院有限公司调试技术措施
表2
试验原始数据记录表
被测 参数 序 号 参数 偏差 试 验基本 技术条件 机组 功率 P % 主蒸汽 压力 PT MPa
高压主 汽 温度 Th ℃
中压主 汽 汽温 Tm ℃
高压汽 包水位 LVh mm
中压汽 包水位 LVm mm
3.试验条件
3.1 机组在设计的正常工况下稳定运行,影响热工自动控制系统投运的机组主、辅设备 的缺陷已全部消除。 3.2 机组主要热控系统(DAS、MCS、SCS、TCS、TPS、BPS 等)已调试完毕,并已正常投 运。协调控制系统及各子系统(燃料、汽包水位、汽温)已连续、正常投运,并能满足机 组各种运行工况(机组负荷稳定工况,机组负荷正常变化工况,以及各种正常的、随机性 扰动工况等)的要求。 3.3 试验时记录参数:PD、P、pS、pT 、LVh1、LVh2、LVm1、LVm2、LVl1、LVl2、Th1、Th2、 Tm1、Tm2。 其中:PD P pS pT LVh1 LVh2 LVm1 LVm2 LVl1 LVl2 Th1 Th2 Tm1 Tm2 书。 上述所需记录参数,编入 DCS 系统工程师站趋势画面之中。每次试验结束时,利用 DCS 打印设备打印记录。 机组负荷指令变化扰动试验的基本技术条件(机组负荷范围、给定负荷变化速率、 负荷扰动幅度、验收品质指标) ,每次试验原始数据记录及试验结果见附录表 1、2。 机组负荷指令; 机组功率; 主汽压力设定值; 主汽压力; 1 号余热锅炉高压汽包水位 2 号余热锅炉高压汽包水位 1 号余热锅炉中压汽包水位 2 号余热锅炉中压汽包水位 1 号余热锅炉低压汽包水位 2 号余热锅炉低压汽包水位 1 号余热锅炉高压主汽温度 2 号余热锅炉高压主汽温度 1 号余热锅炉中压主汽温度 2 号余热锅炉中压主汽温度
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9.附表
表1
被测 参数 参数 试 验条件 技术条件 允许值
试验基本技术条件及试验结果
机组 功率 P %
主蒸 汽压 力 PT MPa
高压 主汽 温度 Th ℃
中压 主汽 汽温 Tm ℃
高压 汽包 水位 LVh mm
中压 汽包 水位 LVm mm
低压 汽包 水位 LVl mm
TPRI
措施编号:TPRI/TR-MA-K07-2011
华能北京热电厂燃气热电联产扩建工程 模拟量系统负荷变动试验调试措施西安热工研究院有限公司二 Nhomakorabea一一年七月
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
试验目的. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 编制依据. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 试验条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 试验项目. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 试验实施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 安全措施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 试验组织. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 危险源辨识与预控措施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 附表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
机组功率平 均变化速率 ΔP/Δt %/min
P= <1%/min 稳定 工况
≤1
± 0.3
±4
±5
±40
±40
±40
(待定)
实测值
允许值 P = ±1%/min ΔPD=10%-15% 实测值
≤1
± 0.4
±6
±8
±40
±40
±40
(待定)
P= ±2%/min ΔPD=10%-15%
允许值
≤1
± 0.5
低压汽 包水位 LVl mm
机组功率 平均变化 速率 ΔP/Δt %/min
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注:1. 本表根据需要可扩展。 2.试验基本技术条件包括内容:对稳态试验—机组功率;对负荷变化扰动试验—起 始功率、给定负荷变化速率、负荷指令扰动量。
4
6. 安全措施
试验过程中,尽量减少进行影响试验工况的各项操作。同时,运行人员应加强监视, 如有危及机组安全的情况出现,运行人员有权立即终止试验,并按规程进行相应处理。
7. 试验组织
为保证试验工作顺利进行,应成立一试验工作组,负责安排、组织与试验有关的各 项工作:确认试验措施,确定试验项目,完成试验各项准备工作,向参加试验的有关人员 做技术交底,与中调联系、申请负荷,确定试验时间,组织试验实施以及异常时指导处理 事故等。
上述参数一次信号取自控制系统中有关变送器,变送器应有有效期内的检定合格证
4.试验项目
1
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4.1 机组负荷稳定工况试验 4.2 协调控制方式下负荷扰动试验 � � 给定负荷变化率1%MCR/min试验 给定负荷变化率2%MCR/min试验
5.试验实施
5.1 机组负荷稳定工况试验 控制系统在协调方式下工作。在机组运行工况稳定(机组负荷稳定在额定负荷下, 各子系统无明显内外扰动)时,记录机组各主要参数变化曲线(试验时间不少于 1 小时。 也可利用 DCS 系统之历史数据) 。 将各参数最大动态偏差平均值填入附表 1 之中。 将各参数波动量最大偏差数据填入附表 2 之中。 5.2 机组负荷指令变化扰动试验 控制系统在协调方式下工作。机组在要求的负荷下运行。分别在 1%MCR/min、 2%MCR/min 的给定负荷变化速率下,阶跃增加(或减少)机组负荷指令目标值 10%—15%, 记录有关参数。待机组功率稳定,机组各主要参数调节过程结束后,再按上述负荷变化速 率及负荷变化幅度,阶跃减少(或增加)机组负荷指令目标值,重复上述试验。每一试验 工况下,增、减负荷指令扰动试验交替进行。增减指令试验次数暂定三次(具体根据试验 情况确定) 。 将各参数最大动态偏差平均值(增减负荷扰动试验要分别统计)填入附表 1 之中。 将各参数最大动态偏差值填入附表 2 之中。
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1.试验目的
确认协调控制系统的功能及其在负荷扰动下的控制品质和有关子控制系统的控制品 质是否达到相关标准规定的要求,能否满足机组安全、经济运行的要求。
2.编制依据
2.1 2.2 《火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程》 《电力建设安全工作规程》 DL/T 657-2006 DL5009.1-2002
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