1000MW超超临界机组激励式仿真系统

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1000MW超超临界直流机组自启停控制系统关键技术及调试

1000MW超超临界直流机组自启停控制系统关键技术及调试

1000MW超超临界直流机组自启停控制系统关键技术及调试陆梁
【期刊名称】《上海节能》
【年(卷),期】2016(000)004
【摘要】介绍了国内超(超)临界直流机组自启停控制系统实现的关键技术及解决方案,通过合理设计的自启停控制系统程序,实现机组自动启动与停止的功能.超(超)临界机组自启停控制系统的调试是一项系统工程,需要各参建方的密切配合,为此提出了调试中应关注的重点,确保自启停控制系统的调试的顺利实施与机组自动启动与停止的功能的实现,为今后基建阶段超(超)临界机组的APS功能试验提供设计与调试经验.
【总页数】4页(P205-208)
【作者】陆梁
【作者单位】上海电力建设启动调整试验所
【正文语种】中文
【相关文献】
1.超超临界1000MW机组运行调试关键技术分析 [J], 程辉
2.超超临界1000MW二次再热机组自启停控制系统设计方案与实现 [J], 牛海明;吴东黎;杨爽;安凤栓;张薇;陈卫;郑玲红
3.1000MW超超临界机组自启停控制系统总体方案设计与应用 [J], 潘凤萍;陈世和;张红福;孙叶柱;孙伟鹏
4.1000MW超超临界二次再热燃煤机组自启停控制系统设计与应用 [J], 郑玲红;
石磊
5.1000MW超超临界机组自启停控制系统开发策略及应用 [J], 张清健; 张海安因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

1000MW二次再热超超临界机组仿真及热经济性分析

1000MW二次再热超超临界机组仿真及热经济性分析

1000MW二次再热超超临界机组仿真及热经济性分析作者:章鹏来源:《中国科技博览》2017年第02期[摘要]随着不可再生资源的急剧减少,生态环境持续遭受破坏,能源即将成为经济发展发展的瓶颈和短板。

与此同时,我国政府也提出“既要金山银山,也要绿水青山”的生态可持续发展战略。

因此,寻找高容量、高利用率以及低污染的火电机组设备工作已经越来越紧迫。

本文主要论述了二次再热技术的背景与问题、针对1000mw二次再热超超临界机组仿进行真实验以及对其热经济性研究分析三个方面的问题。

[关键词]二次再热;仿真;热经济中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)02-0148-01一、二次再热技术历史发展与问题上世纪六、七十年代是二次再燃机组投入运营的高峰期,不过,后来由于材料便宜,技术水平较低,利润较低,同时二次再热机组较为复杂和昂贵,九十年代的二次再燃机组发展开始停滞不前,发展缓慢。

目前,据有关数据显示,美国拥有全球最多的二次再热机组,数量超过23台。

日本次之,超过13台超(超)临界二次再热机组在运行。

随着泰州国电二次再热机组示范点的开设,全国范围内开始进行学习和应用,标志着我国已经基本掌握了二次再热超超临界机组开发和运维技术。

虽然经过几年的快速发展,但是相对于国际发达国家,我国二次再热机组仍处于发展的初级阶段的内部环境,以及外部数据不完善、发达国家封锁核心技术等严峻的外部环境,这就需要我们不断地去探索其中的机制和特性,避免因缺乏对于二次再热机组的全面认识使我国热电机组的发展走向弯路。

二、1000MW二次再热超超临界机组热经济性分析热经济性分析是通过机组热力系统的运行进行数据提取、分析和组合运算,根据得到的数据,挖掘出其中的潜在影响因素和其中“最大路径”,从而实现最大可能的降低电厂的能源损耗,同时这些数据也为热力系统的组装、改进和完善提供了理论基础,进而明确重要的热经济性指标,最终实现优化结构和提高效益的目的。

1000MW超超临界机组火力发电仿真模拟实训系统

1000MW超超临界机组火力发电仿真模拟实训系统

1000MW超超临界机组火力发电仿真模拟实训系统对于生产实践能力要求很高的能源与动力工程专业、电厂热能动力装置专业、电厂设备运行与维护专业;认识与生产实习是专业课学习过程中必不可少的部分,我们结合《能动专业》实训课程开发微缩版“1000MW超超临界机组校内实习工厂”;适用于大中专院校多层次课堂实训教学,实现与工程实践“零距离”接触,满足技能型人才培养需求与示范教学培训基地建设,满足学员“真刀真枪”的技能训练,努力培养岗位型“教、学、做、练”技能型人才。

1000MW超超临界火力发电机组是能动专业的典型工艺;针对目前各类院校学生实训困难的问题,开发了本套仿真实训模拟设备,弥补学生进入真实发电厂实训实习的不足,系统通过对电厂工艺、实物设备仿真模拟,使学生对1000MW 超超临界机组工艺原理、设备组成、结构功能、生产过程有了更深的理解,为学校的实习环节搭建平台;同时也节省了学校的硬件投资,增加评估竞争力。

突出实训系统在学生基本技能、创新能力、岗位培训中的作用,满足培养创新型、应用型人才需要的教学环境;实现职前、职后教培资源共享。

设备以模拟实训为出发点,保持其一定的先进性、开放性和持续性;训练学生从事电厂工程设计、设备制造、安装、运行、维护及检修的基本技能。

整体配合多媒体操作演练模块+形象逼真的动态模拟模型,使人有身临其境的感觉。

1、先进性;实训设备开发设计起点高,以实践顶岗职位仿真实习内容为参照。

2、实用性;密切结合专业建设,与专业人才培养方案(教学计划)相吻合,体现实训设备的效益为目标,提高实训设备的利用率。

3、前瞻性;充分考虑学科的发展和专业规模的发展,专业实训设备努力营造特色,突出专业培养特色,体现学校办学特色。

4、共享性;充分考虑校内资源共享,避免重复建设。

5、功能性;实训设备对完成学生的实践教学任务,培养创新能力、创新意识和适应变革职业培训、应用型技术人才发挥重要作用的,发挥其生产开发和新的教培方式应用推广。

1000MW超超临界火电机组仿真平台应用

1000MW超超临界火电机组仿真平台应用

1 0 2 2 0 6 , C h i n a ; 3 . B e i j i n g G u o d i a n L o n yu g a n E n v i r o n m e n t a l E n g i n e e r i n g C O . , L T D , B e i j i n g 1 0 0 0 3 9 , C h i n a )
S i m ul a t i e ・ n Pl a t f o r m o f I O 00 MW u l t r a S u pe r c r i t i c a l Th e r ma l Po we r Uni t
L i Q i n g 一 ,L i J i a n 。 ,X v Ha o
令 人 满 意 的效 果 。
关键 词:仿真 平台;1 O 0 0 M W 超超 临界 ;火电机组; 电力 实践教学
中图 分 类 号 :T P 3 9 1 . 9 文献 标 识 码 :A 文 章编 号 : 1 6 7 1 — 1 0 4 1 ( 2 0 1 4 ) 0 6 — 0 0 0 8 9 — 0 3
o f 1 O o 0 MW u l t r a s u p e r c r i t i c a l t h e r ma l p o we r u n i t i S e s t a b l i s h e d c o mb i n i n g wi t h t h e o we r a n d r e s e a r c h r e q u i r e me n t s . T h e p[ a t f o m r w h i c h r e a l i z e s 1 : 1 f u 1 1 s c o p e s i mu l a t i o n o f a c t u a l p o w e r u n i t c a n s i mu l a t e u n i t o p e r a t i o n l i k e s t a r t u p . f a u l t h a n d l i n g a n d s ma l l i n d e x o p t i mi z a t i o n . T h e t e a c h i n g me t h o d s g a i n g o o d r e s u l t s t h r o u g h t h e t e a c h e r s ’ d e mo n s t r a t i o n a n d s t u d e n t s ’ i n d e p e n d e n t p r a c t i c e u n d e r t h e g u i d a n c e o f t e a c h e r s . Me a n wh i l e . t h e p l a t f o m r p r o v i d e s s u p p o a or f s c i e n t i f i c

超超临界1000MW机组的系统介绍

超超临界1000MW机组的系统介绍

P w r eeai q i e t o , t hn h i ub eWok , hn h i 0 2 0 C i ) o e G n rtnE u m n C . L .S ag a T ri r S a ga 2 0 4 , h a o p d n s n
Ab t a t A s om p r d src : c a e wih he a e yse s t t s m s t m of W e tn ou e。 t s ril i r duc s he y t m s s i gh s hi a tce nto e t s s e of I 00 W l s ta s e c iia t a ur ne O M ca sulr — up r rtc lse m t bi s。s c s glnd s ai g s s e -l rc tng oi s s e 。lfi g u h a a e ln y t m ub ia i l y t m itn oi s tm nd d aii g y t m t. f r r a e s t nde s a hatofI 0 W lr — pe c iia twe l l ys e a r n n s s e e c o e d r o u r t nd t O0 M u t asu r rtc luni l。 Ke r u ta s e c ii a 。ur i e。 yse y wo ds: lr _ up r rtc l t b n s tm
展战略的有效途径 , 具有显著的社会 、 经济效益口 。 ]
大容 量超超 临 界 火 电机 组 的 自主化 研 制 , 能
够促 进 电力 装备 制 造 业 产业 结 构 调 整 , 高行 业 提 技术水 平 。 目前 , 内对 上 海 电气 电站设 备有 限 国

1000MW超超临界机组控制系统新技术的应用解析

1000MW超超临界机组控制系统新技术的应用解析
超超临界火电机组研讨会(2008-09 大连)
1000MW超超临界机组 控制系统新技术的应用
姚 峻
华东电力试验研究院有限公司
外高桥三厂1000MW机组系统概况
超超临界, BMCR时,锅炉出口汽压27.9MPa,主汽温/再热汽 温605℃/603℃。
ALSTOM技术的塔式锅炉 + SIEMENS技术的单轴 四缸汽轮发电机。 100%高压旁路。
影响FCB成功是否的几条关键因素
保证工质平衡。关键是旁路需快开,必要时 包括中压安全门打开,且能保证凝汽器入口 不超温。 保证能量平衡。关键是锅炉在大幅快减负荷 后,燃烧稳定,煤/水比不明显失调。 汽机能维持住3000RMP,不超速,转速控制 动作精确。 小汽机汽源切换要成功,否则再发生汽泵跳 闸就比较困难了。
新型协调控制系统的设计与实施
外高桥三厂1000MW机组运行中汽机调门始终全开, 纯滑压运行的机组,无节流损失,经济性最优,但负 荷调节响应最差。 为了满足电网AGC变负荷的速率要求,外高桥三厂采 用了基于凝结水节流 的新型节能型的协调控制系统, 该技术在国内属于首次应用 ,并已在外三厂#7/#8机 组获得很大的成功。
(3) FCB工况下机组的控制
FCB功能是完全依赖于机组的控制系统而实现的。FCB工 况是发电机组最大的工况扰动,是对整个机组所有的保护、 调节和程控系统的综合检验。 FCB试验前,仔细梳理保护、调节和程控回路 。 “细节决定成败”,控制系统中的一些小细节往往决定了 FCB的成功是否。比如防止主要辅机出现跳闸或不正常动作, 比如防止信号坏质量或偏差大引起回路切手动,等等。 FCB主控制回路 DEH的主要任务是维持汽机3000rpm运行;DCS的协调控 制回路按RB控制方式执行,快速减负荷至50-55%左右;高 旁接受快开指令,几秒后转入与锅炉燃烧率相关的压力控 制。

1000MW超超临界机组协调控制系统运行与优化设计

1000MW超超临界机组协调控制系统运行与优化设计

1000MW超超临界机组协调控制系统运行与优化设计发表时间:2017-07-17T15:15:53.697Z 来源:《电力设备》2017年第8期作者:王福祥[导读] 摘要:随着国民经济和电力负荷的迅速增长,电网容量也随之增长,我国越来越多采用大容量、高参数机组。

(山西漳泽电力长治发电有限责任公司山西长治 046021)摘要:随着国民经济和电力负荷的迅速增长,电网容量也随之增长,我国越来越多采用大容量、高参数机组。

本文对1000MW超超临界机组协调控制系统存在问题进行分析,并根据存在的问题提出相应的改进策略,旨在提高1000MW超超临界机组协调控制系统的运行安全性和效率。

关键词:1000MW超超临界机组;协调控制系统;问题;改进1 1000MW超超临界机组协调控制系统存在问题1.1主蒸汽压力波动大(1)主蒸汽在出现压力升高的情况时,系统可根据压力情况自行做出相应的调节。

在系统调节的过程中,主要通过对燃料进行减少的方式来实现,这样一来就极易发生甩主气温问题。

(2)在对机组进行定压运行之后,由于需要承担较大的负荷,主汽压力实际值与所设定值发生较大的偏差,甚至偏差会超过1MPa [1]。

(3)在主汽压力出现上升时,锅炉给水流量会出现明显降低,还可能引导主蒸汽温度发生明显升高。

反之,当主汽压力出现下降时,锅炉会加大给水的流量,使得主蒸汽温度出现明显下降。

1.2正常运行中的调节问题(1)烟气挡板的调节动作较为缓慢,经常需要通过减温水的方式来帮助其进行气温的调节。

(2)减温水的调节门动作非常缓慢,导致超温和甩汽温问题。

(3)供氨的压力调节门质量较差,经常出现较大摆动的情况,致使供氨的压力升高,发生脱销跳闸的现象。

(4)在机组运行的过程中,锅炉炉膛负压波动非常显著,使得供氨的压力出现明显升高,会出现脱硝跳闸的情况。

(5)在机组运行的过程中,锅炉炉膛负压波动会明显增大,机组的安全稳定性会受到非常大的影响。

1.3大幅度加减负荷时蒸汽汽温变化较大(1)在出现大幅度的调整负荷时,再热蒸汽气温会出现非常显著的升高,引起事故减温水投入。

1000MW超超临界机组DCS系统国产化三步走

1000MW超超临界机组DCS系统国产化三步走

1000MW超超临界机组DCS系统国产化三步走工控摘要:国电智深公司在实现1000MW超超临界机组DCS系统国产化这一重大目标上采取了三步走战略,即泰州北仑工程服务、龙山庄河奠定基础、谏壁项目实现国产化。

一、消化、创新、推进三步走战略国电智深公司在实现1000MW超超临界机组DCS系统国产化这一重大目标上采取了三步走战略,即泰州北仑工程服务、龙山庄河奠定基础、谏壁项目实现国产化。

具体地说,通过承担泰州和北仑电厂1000MW超超临界机组DCS系统工程技术服务,深入研究超超临界机组的控制对象特性和控制技术,了解掌握超超临界机组对DCS系统性能指标、功能和规模上的要求;与此同时,采用自主化DCS系统实现龙山600MW亚临界直接空冷机组和庄河600MW超临界机组的控制,从而在系统平台上为超超临界机组DCS系统的国产化打下坚实基础;最终在谏壁1000MW超超临界机组上,实现超超临界火电机组DCS系统的国产化。

目前泰州电厂1号机组已投运商业运行,2号机组即将完成168小时试运,北仑项目已开始现场调试;采用国电智深自主化DCS系统的龙山600MW直接空冷亚临界机组已于2007年1月投运,成为首批成功在600MW机组上使用的国产DCS系统;采用国电智深自主化DCS系统的国家发改委“十一五”国家技术进步示范工程——庄河600MW超临界机组已于2007年8月成功投运,实现了国产DCS在600MW超临界机组上的历史性突破;谏壁1000MW超超临界机组DCS系统项目合作协议已签订,并列为国家863项目《火电行业重大工程自动化成套控制系统》的示范工程。

可以说,国电智深在实现1000MW超超临界机组DCS系统国产化战略目标的征程上已成功跨越前两步,正开始迈入最关键的第三步。

(一)百万超超临界机组工程服务1、泰州1000MW超超临界机组DCS系统工程服务国电泰州电厂2×1000MW超超临界机组锅炉采用哈尔滨锅炉厂引进日本三菱公司技术的变压运行、带中间混合集箱垂直管圈水冷壁直流炉,八角双火焰切圆燃烧方式,汽轮机和发电机由哈尔滨汽轮机厂和发电机厂与日本东芝公司联合设计制造。

超超临界1000MW技术介绍(汽轮)

超超临界1000MW技术介绍(汽轮)

超超临界1000MW技术介绍(汽轮)超超临界1000MW技术介绍(汽轮)1.引言该文档详细介绍了超超临界1000MW技术在汽轮发电中的应用。

本文将从以下几个方面进行介绍:设备概述、工作原理、优势特点、关键技术、运行维护以及发展前景。

2.设备概述2.1 混合循环系统2.1.1 主蒸汽循环系统2.1.2 辅助蒸汽循环系统2.2 关键设备2.2.1 超超临界锅炉2.2.2 凝汽器2.2.3 汽轮机2.2.4 发电机2.2.5 辅助设备3.工作原理3.1 蒸汽循环过程3.1.1 进水加热过程3.1.2 主蒸汽循环过程 3.1.3 辅助蒸汽循环过程3.2 汽轮机工作原理3.2.1 高压缸3.2.2 中压缸3.2.3 低压缸3.2.4 凝汽器4.优势特点4.1 高效率4.2 低能耗4.3 低排放4.4 高可靠性4.5 灵活性与适应性5.关键技术5.1 超超临界锅炉技术5.1.1 材料技术5.1.2 燃烧技术5.2 高效凝汽器技术5.2.1 传热技术5.2.2 冷却水系统5.3 先进汽轮机技术5.3.1 叶片设计5.3.2 轴承系统5.4 环保措施5.4.1 脱硫技术5.4.2 脱硝技术5.4.3 烟气脱除技术6.运行维护6.1 运行策略6.1.1 启停规程6.1.2 负荷调整6.2 维护管理6.2.1 设备检修6.2.2 定期检测6.2.3 故障处理7.发展前景随着能源需求的不断增长和环保意识的提升,超超临界1000MW 技术在发电行业具有广阔的发展前景。

该技术将继续研究和应用,以满足未来能源发展的需求。

附件:本文档所涉及的相关图片、图表和数据。

法律名词及注释:1.脱硫技术:一种用于去除燃煤电厂烟气中二氧化硫的技术。

2.脱硝技术:一种用于去除燃煤电厂烟气中氮氧化物的技术。

3.烟气脱除技术:一种用于去除燃煤电厂烟气中污染物的综合技术。

1000MW级超(超)临界机组控制系统及其自主化问题调查报告

1000MW级超(超)临界机组控制系统及其自主化问题调查报告

1000MW级超(超)临界机组控制系统及其自主化问题调查报告前言根据国务院《关于加快振兴装备制造业的若干意见》(国发[2006]8号)提出的目标“到2010年,发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团,增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力。

”其中之一是“发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器,满足重点建设工程及其他重大(成套)技术装备高度自动化和智能化的需要。

”目前我国电力能源结构中,火力发电约占75%,未来较长一段时间内,火力发电仍将占重要地位。

为了降低能耗,减少污染排放,今后新建工程将以600MW、1000MW超 (超)临界机组为主,其中,1000MW超超临界机组建设也正呈现加速态势,订单已达34台。

根据当前形势和国家产业政策,为了及时总结和研究1000MW级超(超)临界机组控制技术和控制系统自主化的问题,过程自动化技术交流中心应有关发电集团公司的建议,于2007年6月组织了一个专家组对邹县发电厂、外高桥第二发电厂、外高桥第三发电厂和玉环电厂,以及北京国电智深控制技术公司进行了一次调研。

由于时间仓促,水平有限,调查报告深度不足,错误在所难免,希望起到抛砖引玉作用,今后,中心还将进一步深入开展对1000MW超超临界机组控制技术的研究和交流工作。

一 1000MW级超(超)临界机组控制系统应用1.总的情况目前,外高桥第二发电厂2×900MW超临界机组工程、邹县发电厂2×1000MW超超临界机组工程,以及玉环发电厂4×1000MW超超临界机组工程中已有4台机组投入商业运行,运行情况正常,可以达到满负荷和接受中调AGC指令运行。

机组性能测试表明,已达到和超过合同规定的性能指标。

机组热工控制和保护系统均已投入工作,对机组安全经济运行发挥了重要作用。

从短短的调查中给我们留下的深刻印象是,这几个电厂从事工程建设和运行的广大管理人员和工程技术人员为我国首批1000MW级超(超)临界机组顺利投运付出了巨大的努力,积累了十分宝贵的经验,并且已经初步掌握了1000MW级超(超)临界机组控制系统的安装、调试和运行技术。

1000MW超超临界汽轮机控制系统(课题报告).

1000MW超超临界汽轮机控制系统(课题报告).

转速偏差的比例增益
X
转速设定 -
K4
转速控制器输出
实际转速 K
转速控制器原理
转速设定值和实际转速比较, 得到转速偏差。 转速偏差乘以一个比例增益后送到 PI 调节器的出口。 同时,又经过偏差比例 K4 送到 PI 调节器的入口,经 PI 运算后再相后得出转速控制器的输出指令,经 设定值形成模块后在送到阀位控制器, 通过电液转换器控制进汽阀的开度, 从而控制进入汽轮机的流量, 实行转速的闭环控制。 2.1.1.2 负荷控制 在汽轮机组并网后,机组控制即切换为负荷控制。 目标负荷一般通过协调控制系统给定,也可由运行人员通过操作员站给出。通过应力评估器 TSE 给 出的负荷增减变化率,将目标负荷转换为负荷设定值。负荷设定值和功率变送器测得的实际负荷比较, 得到负荷控制偏差。此偏差送到转速/负荷控制器的 PI 调节器,实现负荷的闭环控制。同时,引入有效 负荷设定值的前馈作用,可以消除电网引起的负荷波动,同时也可快速响应负荷设定值的变化。电网频 率对功率的影响直接作用在 PI 调节器入口,并且通过转速前馈增益作用于调节器的输出端,参与机组 的一次调频。 2.1.1.3 频率响应 运行人员可以通过操作员站对“频率响应”功能进行投入和切除。 频率影响只有在带有负荷控制器的负荷运行时才有效。 当从该模式切换到带有转速控制器负荷运行 或切换到带有初始压力控制器的运行,该影响会自动切除(如果先前投入) 。 如果电网频率太高,转速负控制偏差——降低机组的出力。 如果电网频率太低,转速正控制偏差——增加机组出力。 为在初始压力模式中,确保转速/负荷控制器和主蒸汽压力控制器断开,用初始压力模式的偏置值 调整有效负荷设定值。该值在限制压力模式中复置为零。 2.1.2 主蒸汽压力控制器 主蒸汽压力控制器实现两个不同的功能 在限压模式中,它用来防止主蒸汽压力实际值降到压力限制值水平之下。在初始压力控制模式中, 它控制主蒸汽压力。主蒸汽压力控制器有一个 PI 调节器。通过设定值形成模块的中央低选功能,它调 节汽轮机进汽流量直至另一控制器动作。 当主蒸汽压力控制器不动作时,控制器输出设置在中央低选功能加增加的主蒸汽压力控制偏差,以 将主蒸汽压力控制器从动作控制器中切除。

超超临界1000 MW机组锅炉动态仿真模型

超超临界1000 MW机组锅炉动态仿真模型

超超临界1000 MW机组锅炉动态仿真模型
徐蕙;徐二树
【期刊名称】《热力发电》
【年(卷),期】2013(042)007
【摘要】根据谏壁发电厂超超临界1 000 MW机组直流锅炉结构和水冷壁内工质不同压力阶段的换热特点,采用变相变点方法建立了超超临界直流锅炉水冷壁热水段、蒸发段、过热段长度随锅炉负荷变化的动态仿真模型,并在此基础上,利用STAR-90仿真平台建立了谏壁发电厂超超临界1 000 MW机组直流锅炉实时动态仿真模型.对所建仿真模型的动静态特性试验表明,该模型具有良好的动、静态特性,能够准确模拟该机组的起动和停止过程及一些典型故障工况.
【总页数】6页(P26-31)
【作者】徐蕙;徐二树
【作者单位】华北电力大学控制与计算机工程学院,河北保定071003;华北电力大学电站设备状态监测与控制教育部重点实验室,北京 102206
【正文语种】中文
【中图分类】TM621;TP391.9
【相关文献】
1.超超临界1000MW机组锅炉干湿态转换技术研究 [J], 李锦斌
2.超超临界1000MW机组双切圆锅炉水冷壁近壁区气氛分布特性 [J], 陈旭伟;何利军;陈国庆;范臻;蔡培
3.超超临界1000MW机组双切圆锅炉主再热汽温提升方法研究 [J], 胡庆伟; 苏胜; 向军; 崔晓宁
4.1000 MW机组超超临界锅炉燃用高硫煤性能试验研究 [J], 王栋;赵广家;李韩英;卢旭超;邓双辉;谭厚章
5.某超超临界1000 MW机组锅炉满负荷瞬间灭火原因分析及处理 [J], 吴寿贵;李强;郭学敏
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1000MW超超临界汽轮机组辅助系统介绍

1000MW超超临界汽轮机组辅助系统介绍
(1) 与高压缸启动相比,按中压缸启动方式 设计的高压叶片在强度校核时选取的温度更高, 并且中联门油动机的提升力设计得更大。因此中 压缸启动比高压缸启动的设计要求更高,满足中 压缸启动机组肯定也能满足高压缸启动要求。
(2) 阀门开度顺序不同 高压缸启动:蒸汽首先进入高压缸,除中调 门全开,不参与调节外与国内常说的高中压缸联 合启动一致。中压缸启动:蒸汽首先进入中压缸, 需要切换运行。阀门开度曲线如图 4 所示。
2 通风系统设计
为保证机组高压缸不进汽时高压通流不超温, 机组通常设置通风阀(见图 5、图 6),与凝汽器连 通,使高压缸处于真空状态,减少鼓风损失,避 免发热超温。机组高压通流叶片高度不同,通风 阀设置位置不一,通流越大、叶片越长,通风阀 的设置位置应越靠前。对于 1 000 MW 汽轮机,靠
图5 通风阀系统图
全运行产生不利影响;同时对高排逆止门自身产
生损伤。
同时考虑冗汽逐渐衰减(如图 8),应有足够的
乏汽作为冷却蒸汽,在采用高压一级简易旁路时,
取消高排逆止阀;可使再热冷段、再热器、再热
图 8 % V V 阀 入 口 蒸 汽 参 数 情 况
热段直到中主门前管道腔室冗余气体均可在停机 时被利用,充分保证蒸汽倒流对高压整个通流的 冷却。
日立已投运的原町 2#、常陆那珂 1# 等 1 000 MW 机组均采用一级旁路、高压缸启动、不设置高排 逆止门的成熟业绩,同时与之配套的锅炉厂家也 积累了丰富经验。
同时取消设置高排逆止门还可简化抽排汽系 统,降低设备成本。
采用高压一级简易旁路、取消高排逆止门后, 机组可否进行甩负荷呢?而甩负荷试验又是必需 的。当机组带着最大负荷,所有进汽阀全开, EHG 中速度 / 载荷控制设定为 100%,发电机断路 器打开机组甩负荷。试验过程中汽轮机转速控制 如下:

1000MW超超临界机组DCS系统国产化三步走

1000MW超超临界机组DCS系统国产化三步走

1000MW超超临界机组DCS系统国产化三步走1000MW超超临界机组DCS系统国产化三步走工控摘要:国电智深公司在实现1000MW超超临界机组DCS系统国产化这一重大目标上采取了三步走战略,即泰州北仑工程服务、龙山庄河奠定基础、谏壁项目实现国产化。

一、消化、创新、推进三步走战略国电智深公司在实现1000MW超超临界机组DCS系统国产化这一重大目标上采取了三步走战略,即泰州北仑工程服务、龙山庄河奠定基础、谏壁项目实现国产化。

具体地说,通过承担泰州和北仑电厂1000MW超超临界机组DCS系统工程技术服务,深入研究超超临界机组的控制对象特性和控制技术,了解掌握超超临界机组对DCS系统性能指标、功能和规模上的要求;与此同时,采用自主化DCS系统实现龙山600MW亚临界直接空冷机组和庄河600MW超临界机组的控制,从而在系统平台上为超超临界机组DCS系统的国产化打下坚实基础;最终在谏壁1000MW超超临界机组上,实现超超临界火电机组DCS系统的国产化。

目前泰州电厂1号机组已投运商业运行,2号机组即将完成168小时试运,北仑项目已开始现场调试;采用国电智深自主化DCS系统的龙山600MW直接空冷亚临界机组已于2007年1月投运,成为首批成功在600MW机组上使用的国产DCS系统;采用国电智深自主化DCS 系统的国家发改委“十一五”国家技术进步示范工程——庄河600MW超临界机组已于2007年8月成功投运,实现了国产DCS在600MW超临界机组上的历史性突破;谏壁1000MW超超临界机组DCS系统项目合作协议已签订,并列为国家863项目《火电行业重大工程自动化成套控制系统》的示范工程。

可以说,国电智深在实现1000MW超超临界机组DCS系统国产化战略目标的征程上已成功跨越前两步,正开始迈入最关键的第三步。

(一)百万超超临界机组工程服务1、泰州1000MW超超临界机组DCS系统工程服务国电泰州电厂2×1000MW超超临界机组锅炉采用哈尔滨锅炉厂引进日本三菱公司技术的变压运行、带中间混合集箱垂直管圈水冷壁直流炉,八角双火焰切圆燃烧方式,汽轮机和发电机由哈尔滨汽轮机厂和发电机厂与日本东芝公司联合设计制造。

(整理)1000MW超超临界机组控制系统配置方案探讨.

(整理)1000MW超超临界机组控制系统配置方案探讨.

1000MW超超临界机组控制系统配置方案探讨摘要:随着我国电力市场超高参数火电机组的不断涌现,对热工自动化的设计提出了新的、更高的要求,机组控制系统的配置方案便是其中之一。

控制系统的配置方案是否合理、先进,关系到机组的安全可靠运行和电厂的自动化水平能否适应管理的需要。

本文通过华电国际邹县电厂四期工程2×1000MW机组的控制系统设计总结,对1000MW机组的控制系统配置方案进行了分析和探讨。

一、概况1.1 主机设备概况锅炉由东方锅炉(集团)股份有限公司(DBC)引进技术制造,锅炉的系统、性能设计由东方锅炉(集团)股份有限公司(DBC)/东方日立锅炉有限公司(BHDB)与日本巴布科克-日立公司(BHK)联合进行,性能保证由技术支持方(BHK)对业主负责。

锅炉出口主蒸汽参数为26.25MPa(a)/605℃,再热蒸汽进口/出口压力(B-MCR)5.1MPa/4.9MPa(a),进口/出口蒸汽温度(B-MCR)354.2℃/603℃。

汽轮机由东方汽轮机厂引进技术制造,汽轮机的系统、性能设计由东方汽轮机厂与其技术支持方(日立公司)联合进行,性能保证由东方汽轮机厂和其技术支持方(日立公司)共同对业主负责。

汽机入口主蒸汽参数为25.0MPa(a)/600/600℃。

发电机由东方发电机厂引进技术制造,冷却方式为水—氢—氢。

1.2 控制系统概况邹县四期工程采用炉、机、电及辅助车间集中控制方式。

除了输煤、脱硫控制室设置值班员以外,辅助车间最终以集控室操作为主,车间就地控制室仅作为过渡及调试维护使用。

单元机组全部实现LCD监控,运行人员在集中控制室内在就地巡检人员的配合下通过LCD操作员站实现机组启/停运行的控制、正常运行的监视和调整以及机组运行异常与事故工况的处理。

在集中控制室内,通过辅助车间控制网络的LCD操作员站对各辅助车间进行监控,现阶段对输煤系统仅做监视,不做控制,但逻辑及软件按控制功能设计。

在主要辅助车间的控制设备室内布置车间LCD操作员站,辅助车间以集中控制室为主要监控手段,车间就地监控仅在网络故障、设备调试等特殊情况下使用。

超超临界1000MW机组仿真系统开发与应用

超超临界1000MW机组仿真系统开发与应用
界 10 0MW 机组 仿 真 系统 , 0 并应 用 于华 能 玉环 电厂 超超 临界 l0 0 MW 机 组 运 行培 0 训 与控 制 性 能分析 。该仿 真 系统采 用 AP OS仿 真 软件 平 台构 建过 程模 型和 美 国艾默 R
生控制 系统有 限公 司的 Ov t nDC ai S虚 拟 控 制 器技 术 构 建控 制 系统 仿 真模 型 , 短 了 o 缩
us s t a i e heOv ton DCS it a o t ole e hn o fEm e so v r u lc n r lrt c ol gy o r i n Con r t ol Sys e Co Lt n U SA o c n— t m d i t o
s r c h m u a i n mo e fc n r l y t m , h r e i g t e d v l p n e i d o ad e u a i n s s t u tt e e l t d l o t o s e s o t n n h e e o me tp ro fs i m lto y — o o s t r , n a cn h r c s n i m u a i n e e h n i g t e p e ii n e l to . n o Ke r s u t a u e c iia ; 0 0 M W n t e u a i n s s e ; ROS e u a i n s fwa e Ov t n y wo d : l —s p r rt l 1 0 r c u i; m l t y t m AP o m lto o t r ; a i o DCS; it a o to l r vru l n r l c e
开发周期 , 高 了仿 真精度 。 提

1000MW超超临界火电机组仿真平台应用

1000MW超超临界火电机组仿真平台应用

1000MW超超临界火电机组仿真平台应用李青;李健;徐浩【期刊名称】《仪器仪表用户》【年(卷),期】2014(000)006【摘要】1000MW超超临界火电机组仿真平台是针对当前我国1000MW超超临界火电机组大力发展的现状,结合学校教学实践及科研要求而建立的。

该平台可对实际发电机组进行1:1全范围仿真,可模拟练习机组启停机、故障处理、小指标优化等运行操作,采用由教师讲解演示,学生在教师指导下自主练习的教学方式,取得了良好的教学成果。

该平台为科研工作提供了有力支持,使科研人员针对大容量机组的创新工作能够得到有效验证;使得相关电力从业人员能够尽快地熟悉掌握百万机组的运行规律和技术。

平台适应了不同类型、不同层次学习者的需求,取得了令人满意的效果。

【总页数】3页(P89-91)【作者】李青;李健;徐浩【作者单位】华北电力大学工业过程测控新技术与系统北京市重点实验室,北京102206; 华北电力大学控制与计算机工程学院,北京 102206;华北电力大学控制与计算机工程学院,北京 102206;北京国电龙源环保工程有限公司,北京 100039【正文语种】中文【中图分类】TP391.9【相关文献】1.1000MW超超临界火电机组循环冷却水零排放工程设计应用 [J], 邢嘉珅;万勇刚2.新型漏风控制系统在1000MW超超临界火电机组中的应用 [J], 李德3.一种新型RB控制技术在1000MW超超临界火电机组的应用 [J], 杨阳;乔爽;闫超;林蕾4.1000MW超超临界火电机组深度调峰研究及应用 [J], 王金飞;王松5.基于柔性顺控的制粉系统一键启停控制技术在1000MW超超临界火电机组的实践与应用 [J], 李晓燕; 郑卫东; 熊志成; 周海敏因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

1000MW超超临界机组激励式仿真系统

1000MW超超临界机组激励式仿真系统

1000MW超超临界机组激励式仿真系统
马骏驰;申忠利;牛玉广;夏明
【期刊名称】《电力科学与技术学报》
【年(卷),期】2010(025)004
【摘要】介绍一种在1000 MW超超临界机组上取得成功应用的激励式仿真系统.该系统基于虚拟分布式过程单元,具有与现场完全一致的操作界面与控制逻辑,实现全部控制逻辑和控制参数在投入现场运行前系统的技术测试和验证,可用于运行人员培训和试验研究.应用结果表明:该系统显著提高了控制系统的可靠性,减少了现场试验工作量和对机组寿命的影响,并降低了现场试验的风险和成本.
【总页数】6页(P101-106)
【作者】马骏驰;申忠利;牛玉广;夏明
【作者单位】谏壁发电厂,江苏,镇江,212006;华北电力大学,电站设备状态监测与控制教育部重点实验室,北京,102206;长沙理工大学,能源高效清洁利用湖南省普通高等学校重点实验室,湖南,长沙,410004;华北电力大学,电站设备状态监测与控制教育部重点实验室,北京,102206;北京国电智深控制技术有限公司,北京,100085
【正文语种】中文
【中图分类】TK229.2
【相关文献】
1.基于虚拟DCS的激励式火电机组仿真系统 [J], 许强;王红琰;陈妍;徐玉美;张爱军;赵闫涛
2.激励式仿真系统一机多模功能的设计与实现 [J], 操高城;董泽;宋云燕;张悦
3.基于激励式仿真系统的直流机组一次调频研究 [J], 刘长良;李菲菲
4.激励式仿真系统及DCS控制功能仿真测试 [J], 曾雪峰;祝建飞;沈建峰
5.激励式仿真系统及DCS控制功能仿真测试 [J], 曾雪峰;祝建飞;沈建峰
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p o e su i,h st ei e tc l r p ia s ri tra e n o to o iso h o rp a t t u r c s nt a h n ia a hc lu e e fc sa d c n r l gc ft ep we ln , h s d g n l
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马骏 驰 ,申忠利 ,牛 玉 广 ,夏 明
(. 壁发电厂 , 苏 镇江 1谏 江 2 2 0 ;. 北 电力 大 学 电 站 设 备 状 态 监 测 与控 制 教 育 部 重 点 实 验 室 , 10 6 2 华
北 京 1 2 0 ;.长 沙 理 工 大 学 能 源 高 效 清 洁 利 用 湖 南 省 普 通 高 等 学 校 重 点 实 验 室 , 0263 湖南 长 沙 4 0 0 ;4北 京 国 电智 深控 制技 术 有 限 公 司 , 京 104 . 北 108) 0 0 5
测 试 和 验证 , 用 于运 行 人 员 培 训 和 试 验 研究 . 用 结 果 表 明 : 系 统 显 著 提 高 了 控 制 系 统 的 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 靠 性 , 少 了 现 场 可 应 该 减 试 验 工 作量 和 对 机 组 寿 命 的影 响 , 降 低 了 现 场试 验 的 风 险 和 成 本 . 并
a d e g n e st h r u h y a d s i n i c l e iy a d v l a et e c n r ll g c n o t o a n n i e r o t o o g l n ce tf a l v rf n a i t h o t o o i sa d c n r lp — i y d r me e s b f r h o r p a t p r t n Th p r to e u t h w h tt e smu a o a m— a t r e o e t e p we l n e a i . o o eo e a i n r s ls s o t a h i l t rc n i
摘 要 : 绍一种在 1 0 超 超临界机组上取得成 功应 用 的激励 式 仿真系 统 。该系统 基于虚 拟分 布式过程 介 0MW 0
单 元 , 有 与 现 场 完 全 一致 的操 作 界 面 与 控 制 逻 辑 , 现全 部 控 制 逻 辑 和 控 制 参 数 在 投 入 现 场 运 行 前 系 统 的 技 术 具 实
c i c lc a —ie o r p a t i i t o u e n t i p p r I s b i n a v r u l d s rb t d rt a o l r d p we l n s n r d c d i h s a e , t i u l o it a it i u e i f t
关 键 词 : 激励 式仿 真机 ; 超超临界机组 ;分散控制系统 ;控制方案
中图 分类 号 : K 2. T 292
文 献标识 码 : A
文章 编号 :63 1021)400—6 17— 4 (000—11 9 0
Fu ls o e sm u a o y t m o 0 W lr — u e c ii a ni l。 c p i l t r s s e f r 1 0 0 M u t a s p r r tc lu t
4 0 0 , h n 4 B i n o inZ ih nC n r l c n l g o , d ,B i n 0 0 5 C i a 1 0 4 C ia 。 e igGu da bs e o t h o o yC . Lt. e i g 1 0 8 , h n ) j o Te i
c n be utlz d a r i ng p a f r f r o r t s a e tt i ls s e f r r l t d r s a c e s a ii e s a t a ni l t o m o pe a or nd a t s ra y t m o e a e e e r h r
3 Ke b a o y o f in n e n Ene g i z to . y La or t r fEfi e t a d Cl a c r y Utl a i n,Ch n s a U n v r i y o ce c n c n l g Cha g h i a g h i e st f S i n e a d Te h o o y, nsa
M A u —h HEN h n —i ,NI Yu g a g ,XI M i g J n c i,S Z o gl U — u n A n
( . i - i o rP a t h ni g2 2 0 , hn ;2 Ke a o ao yo n i o nt r ga d C n r l o 1 Ja b we ln ,Z e j n 1 0 6 C ia . y L b r t r f n P a Co dt n Mo i i n o t r i o n of P we ln q ime t Miityo d c t n No t h n lc r o rUnv ri , e ig 1 2 0 ,C ia o r a tE up n , ns r f u ai , rh C iaE eti P we ie s y B i n 0 2 6 hn ; P E o c t j
第 2 第 4期 5卷
21 0 0年 1 2月
电 力 科 学 与 技 术 学 报
JOURNAL OF ECTRI POW ER CI EL C S ENCE AND TECHNOLOGY
Vo . 5 NO 4 1Z .
De . 0 0 e2 1
10 0MW 超 超 临界 机 组 激 励 式仿 真 系统 0
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