汽轮机电液控制系统DEH

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汽轮机数字电液控制系统

汽轮机数字电液控制系统

第六章汽轮机数字电液调节系统DEH(digital electric hydraulic control system)即汽轮机数字式电液控制系统,是目前大型电站汽轮机普遍采用的控制装置,它主要完成机组在启停及正常运行过程中对汽轮机转速和功率的控制功能、汽轮机的超速保护功能,以及对汽轮机的进汽和排汽参数、缸温、轴承温度及转速、发电机功率等重要参数的监视。

第一节 汽轮机自动调节系统的发展汽轮机是电厂中的重要设备,在高温高压蒸汽的作用下高速旋转,完成热能到机械能的转换。

汽轮机驱动发电机转动,将机械能转换为电能,电力网将电能输送给各个用户。

为了维持电网频率,要求汽轮机的转速稳定在额定转速附近很小的一个范围内,通常规定此范围为±1.5~3.0r/min。

为了达到此要求,汽轮机必须配备可靠的自动调节系统。

汽轮机自动调节系统的发展经历了以下几个阶段:一、机械液压式调节系统(MHC)纯液压式(同步器、伺服马达、油动滑阀)早期的汽轮机调节系统是由离心飞锤、杠杆、凸轮等机械部件和错油门、油动机等液压部件构成的, 称为机械液压式调节系统 (mechanical hydraulic control, MHC), 简称液调。

这种系统的控制器是由机械元件组成的, 执行器是由液压元件组成的。

由汽轮机原理知道,MHC仅具有窄范围的闭环转速调节功能和超速跳闸功能, 其转速—功率静态特性是固定的, 运行中不能加以调节。

但是由于它的可靠性高, 并且能满足机组运行的基本要求, 所以至今仍在使用。

精度差二、电气液压式调节系统(EHC)电液并存(相互跟踪不便、振荡)随着机组单机容量的增大和中间再热机组的出现, 单元制运行方式的普遍采用以及电网自动化水平的提高, 对汽轮机调节系统提出了更高的要求, 仅依靠机械液压式调节系统已不能完成控制任务。

这时产生了电气液压式调节系统 (electric hydraulic control, EHC), 简称电液调节。

汽轮机数字电液控制系统(DEH)之一

汽轮机数字电液控制系统(DEH)之一

汽轮机数字电液控制系统(DEH)之⼀为了维持电⽹频率,要求汽轮机的转速稳定在额定转速附近很⼩的⼀个范围内,通常规定此范围为±1.5-3.0r/min,为此,汽轮机必须配备可靠的⾃动控制系统。

历经以下发展:1,机械液压式控制系统(mechanical hydraulic control, MHC).简称液调。

2,电⽓液压式控制系统(electric hydraulic control, EHC).简称电液控制。

3,模拟式电⽓液压控制系统(analog eletric hydraulic control, AEH).简称模拟电调。

4,数字式电⽓液压控制系统(digital electric hydraulic control, DEH).简称数字电调。

其特点:控制器⽤数字计算机实现,执⾏部件保留原有的液压执⾏机构。

汽轮机控制的基本要求为控制汽轮机的转速与电⽹频率同步及控制汽轮机的功率满⾜外界负荷的需求,即要满⾜转速和功率之间⼀定的静态关系,并要求动态特性不能偏离静态特性太远。

转速信号取⾃汽轮机主轴转速,功率信号取⾃发电机电功率。

DEH系统的组成。

1,电⼦控制器。

计算机,数模插件,接⼝,电源设备。

2,操作系统。

3,油系统。

⾼压控制油,润滑油。

⾼压油(EH)采⽤三芳基磷酸脂抗燃油,供油压⼒12.42-14.47MPa。

润滑油1.44-1.69MPa的透平油。

4,执⾏机构。

伺服放⼤器,电液转换器和具有快关、隔离和逆⽌装置的单侧滑动机组成,负责带动⾼压主汽阀、⾼压控制汽阀和中压主汽阀、中压控制汽阀。

5,保护系统。

6个电磁阀。

其中两个⽤于超速时关闭⾼、中压控制汽阀,其余⽤于严重超速(110%n)、轴承油压低、EH油压低、推⼒轴承磨损过⼤、凝汽器真空过低等情况下的危急遮断和⼿动停机。

DEH控制系统的功能1,汽轮机⾃动程序控制(ATC)功能⽤最⼤的速率与最短的时间实现机组启动过程的全部⾃动化。

ATC允许机组有半途⽽废启动和热态启动两种⽅式。

DEH简介

DEH简介

DEH系统运行基本知识1.什么是DEH?为什么要采用DEH控制?DEH就是汽轮机数字式电液控制系统,由计算机控制部分和EH液压执行机构组成。

采用DEH控制可以提高高、中压调门的控制精度,为实现CCS协调控制及提高整个机组的控制水平提供了基本保障,更有利于汽轮机的运行。

2.DEH系统有哪些主要功能?汽轮机转速控制;自动同期控制;负荷控制;参与一次调頻;机、炉协调控制;快速减负荷;主汽压控制;单阀、多阀控制;阀门试验;汽轮机程控启动;OPC控制;甩负荷及失磁工况控制;双机容错;与DCS系统实现数据共享;手动控制。

3.DEH系统仿真器有何作用?DEH仿真器可以在实际机组不启动的情况下,用仿真器与控制机相连,形成闭环系统,可以对系统进行闭环,静态和动态调试,包括整定系统参数,检查各控制功能,进行模拟操作培训操作人员等。

4.EH系统为什么采用高压抗燃油做为工质?随着汽轮机机组容量的不断增大,蒸汽参数不断提高,控制系统为了提高动态响应而采用高压控制油,在这种情况下,电厂为防止火灾而不能采用传统的透平油作为控制系统的介质。

所以EH系统设计的液压油为磷酸酯型高压抗燃油。

5.什么是TPC控制?TPC控制即主蒸汽压力控制,是指运行人员能投切软件TPC控制主蒸汽压力大于某一给定值。

可分为“操作员TPC”、“固定TPC”、遥控TPC”三种。

6.EH油系统由几部分组成?EH油系统包括供油系统、执行机构和危急遮断系统,供油系统的功能是提供高压抗燃油,并由它来驱动伺服执行机构;执行机构响应从DEH送来的电指令信号,以调节汽轮机各蒸汽阀开度;危急遮断系统由汽轮机的遮断参数控制,当这些参数超过其运行限制值时该系统就关闭全部汽轮机进汽门或只关闭调速汽门。

7.EH油系统有几个蓄能器?作用分别是什么?EH油系统有5个蓄能器,一个在油箱旁边,吸收EH油泵出口压力的高频脉动分量,维持系统油压平稳;其余4个分两组,分别位于左右两侧高压调门旁边,当系统瞬间用油量很大时,参与向系统供油,保证系统油压稳定。

DEH系统简介

DEH系统简介

伺服阀 快关电磁阀
二、DEH系统调节原理 转 速
功率
当发电机带上负荷时 维持额定转速 转速增加
出现定子电流 产生定子磁场
阻碍转子旋转 开大调门 汽机转速降低
汽机进汽量增加
三、DEH系统组成
常规模件 电子部分 DEH DO、DI、AO、AI、HUB等
专用模件 供油部分
测速模块、伺服模块、同期模块等 油箱、油泵、控制块、滤油器、过滤器、 溢流阀、蓄能器、冷油器、再生装置等 EH油供油系统、油动机、伺服阀、LVDT、 电磁阀等
i衔铁Leabharlann 时针旋转挡板左向偏移左间隙变小右间隙变大 力变滑 变大阀 小,左 右侧 侧压 压力 滑 阀 右 移 油路通, 阀门动
左间隙=右间隙
伺服阀回到零位
滑阀左移 位置反馈= 位置指令 衔铁回到中间位
左压力变小 右压力变大 挡板右移
i=0
LVDT(线性可 变差动变压)是测 量油动机的实际行 程的。伺服卡是通 过LVDT的反馈信 号和指令信号进行 比较后从而输出指 令信号,实现对油 动机的控制。
LVDT是由芯杆、 线圈、外壳等所组成, 主要应用差动变压器 原理工作的。分一个 初级线圈和两个次级 线圈。两个次级线圈 是反向差动连接。当 铁芯与线圈间有相对 移动时,次级线圈感 应出的交流电压经过 整流滤波后成为直流 信号,便变为表示铁 芯与线圈相对位移信 号输出,作为负反馈 。
LVDT 油动机
DEH系统的控制任务: 调节汽轮发电机组的转速、功率,使其满足电网 的要求。
DEH系统的控制对象: 汽轮机,具体来说是汽轮机的进汽阀门。
DEH系统的保安功能: 在紧急情况下,迅速关闭所有进汽阀门来实现跳 闸 DEH系统的监测功能: 在汽轮机启停和运行过程中,对一些重要参数和 状态进行监视、记录和报警。

汽轮机控制系统操作说明DEH

汽轮机控制系统操作说明DEH

. .汽轮机控制系统〔DEH〕设计及操作使用说明汽轮机300MW机组DEH系统说明书DEH系统使用的是西屋公司的OVATION型集散控制系统。

其先进性在于分散的构造和基于微处理器的控制,这两大特点加上冗余使得系统在具有更强的处理能力的同时提高了可靠性。

100MB带宽的高速以太网的高速公路通讯使各个控制器之间相互隔离,又可以通过它来相互联系,可以说是整套系统的一个核心。

系统的主要构成包括:工程师站、操作员站、控制器等。

一、DEH系统功能汽轮机组采用由纯电调和液压伺服系统组成的数字式电液控制系统(DEH),提供了以下几种运行方式:•操作员自动控制•汽轮机自启动•自同期运行•DCS远控运行•手动控制通过这几种运行方式,可以实现汽轮机控制的根本功能如转速控制、功率控制、抽汽控制功能。

1.根本控制功能工程师站和操作员站的画面是主机控制接口,它是用来传递指令给汽轮机和获得运行所需的资料。

翻开CUSTOM GRAPHIC窗口,运行人员可以用鼠标点击对应的键来调出相应的图像。

也可以翻开DATA ANALYSIS AND MAINTENANCE窗口,选用OPERATOR STATION PROGRAMS按钮,在OPERATOR STATION PROGRAMS菜单上选用DIAGRAM DISPLAY按钮,在DISPLAY DIAGRAM菜单上选用所需的图号,再按DISPLAY按钮,就能调出所需的图形。

1.1根本系统图像所有根本系统图像将机组运行的重要资料提供应运行人员。

屏幕分成不同的区域,包括一般信息,页面特定信息。

1.2一般信息1.2.1控制方式—用来表示机组目前所有的控制方式。

这些方式分操作员自动、汽轮机自动控制、遥控、以及手动同步和自动同步。

1.2.2旁路方式-DEH提供一个旁路接口,可以调节再热调节汽阀,以便与外部的旁路控制器相配。

运行人员可根据实际情况选择带旁路运行方式和不带旁路运行方式。

1.2.3控制设定-主要显示实际值、设定值、目标值和速率。

deh控制系统的工作原理

deh控制系统的工作原理

deh控制系统的工作原理今天咱们来唠唠DEH控制系统的工作原理呀。

DEH呢,全称是数字电液控制系统(Digital Electro - Hydraulic Control System)。

这可是个超级厉害的家伙,就像一个超级智能的大管家,在汽轮机控制领域那可是起着举足轻重的作用呢。

你可以把汽轮机想象成一个超级大力士,它要按照我们的要求去干活,可不能乱来。

这时候DEH控制系统就闪亮登场啦。

它的工作就像是指挥一场超级复杂的交响乐。

从最开始的信号输入说起吧。

DEH控制系统就像长了好多灵敏的小耳朵一样,到处收集信号呢。

比如说转速信号,这就像是告诉控制系统汽轮机这个大力士现在转得多快啦。

还有功率信号,就像在说这个大力士现在出了多少力气干活呢。

这些信号就像是各种小情报,源源不断地传到DEH控制系统这个大司令部里。

那DEH控制系统收到这些信号后要干啥呢?它呀,就开始在自己的小脑袋(其实就是它的控制算法啦)里快速地计算起来。

这个计算过程就像是一个超级聪明的小学生在做超级复杂的数学题。

它要根据这些信号算出应该给汽轮机发出什么样的指令。

然后呢,就到了指令输出的环节啦。

DEH控制系统输出的指令就像是魔法咒语一样,它会控制液压系统。

液压系统呢,就像是一群听话的小木偶,根据指令来调整汽轮机的阀门开度。

比如说,如果汽轮机转得太快了,DEH控制系统就会发出指令让液压系统把进汽阀门关小一点,就像给这个大力士少吃点东西,让它别那么兴奋啦。

如果功率不够呢,就把阀门开大一点,让它多吃点,多出点力气。

在这个过程中呀,DEH控制系统还有个很贴心的功能呢。

它会时刻盯着汽轮机的运行状态,就像一个细心的妈妈看着自己的宝宝一样。

如果发现有什么异常情况,比如说某个部件的温度过高啦,或者振动太大啦,它就会迅速地调整指令,来保护汽轮机这个宝贝。

而且哦,DEH控制系统还很有“远见”呢。

它不仅仅是对当前的情况做出反应,还能根据一些预设的目标来提前规划。

就像是你要去旅行,它已经提前把路线都规划好啦,然后根据路上的实际情况不断调整,确保能顺利到达目的地。

新华汽轮机数字式电液控制系统DEH

新华汽轮机数字式电液控制系统DEH

汽轮机数字式电液控制系统D E H-V介绍新华控制工程有限公司是国内最早研制DEH系统的公司,从1996年开始,新华公司在为新建机组配套300MW、600MW机组DEH、MEH系统的同时,还积极参与了国产和进口老机组的技术改造工作。

在原先DEH -IIIA的基础上,以分散控制系统XDPS-400E系统为基础,开发了适应性更强的DEH-V系统。

DEH-V系统同时可以将在XDPS400E平台上开发的给水泵汽轮机控制系统MEH、汽轮机旁路控制系统BPC、汽轮机保护系统ETS、汽轮机监测仪表系统TSI、汽轮机故障诊断系统TCM、汽轮机寿命管理系统Sailor、全厂仿真系统Simpanel 等集成为一体,组成汽轮机岛控制系统,简称ATM。

DEH-V系统结构图1DEH-V系统组成DEH-V控制系统硬件由控制机柜、操作盘、连接电缆、人机界面等组成。

控制柜内包括冗余处理单元DPU,I/O控制模件及端子模件、交流电源配电箱、冗余直流电源以及相互之间的连接预制电缆等,完成将各种现场信号采集处理及指令操作等。

操作盘是可选的,用来在自动控制系统故障情况下,维持机组运行或在线处理、更换部件时使用。

专用卡件除与DCS系统一致的AI AO DI DO卡件外,DEH-V专用卡件包括:VPC模件用于汽轮机阀门伺服驱动控制。

VPC模件与电液转换器一一对应,该模件与功率放大模件相配合,可以实现对高压抗燃油或低压透平油系统电液转换器的驱动。

VPC模件还具有手动、智能数字整定、反馈信号智能选择、自动切换、跟踪功能,以及与液压安全油系统的联锁保护功能。

SDP模件检测汽轮机转速,并判断是否超过超速保护与控制设定值,同时该模件还具有甩负荷预测(LDA)功能、功率-负荷不平衡(PLU)功能等,在DEH-V中采用了3块独立的SDP模件,其输出结果进行“3选2”判断,可以最大程度上防止误动和拒动。

冗余总线冗余总线SDP超速保护原理图LPC模件做为可选设备,主要为中、小型机组的紧急停机系统而设计。

汽轮机DEH控制系统

汽轮机DEH控制系统

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汽轮机DEH控制系统
汽机的启动方式
¨ 冷态启动 又叫BYPASS OFF(旁路关闭) 方式启动。当高压主器阀前的压力和温 度达到要求时(以300MW汽轮机为例, 主 气 压 4.2MP, 主 气 温 350 摄 氏 度 ) , RSV、GV、IV均开启。由GV控制汽机 转速从盘车转速上升到2900 r/min.在2900 r/min 时,进行阀切换。GV 全开,由TV 控制汽机继续升速。
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汽轮机DEH控制系统
¨ 参与一次调频 DEH系统均设计有一次调 频回路,其工作原理是:机组转速以 3000 r/min为目标值,频差以一定的函 数对应为负荷指令叠加到目标值上。为 防止反复调节引起目荡,应设置一定的 频差控制死区。
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汽轮机DEH控制系统
¨ 参与协调控制 大型机组的协调控制是 机组必备的功能之一。协调控制的实现, 综合考虑了机组与炉膛不同被控对象的 特性,在很大程度上改善了机组的负荷 响应能力,也减少了运行人员由于负荷 变动进行的运行操作,降低了劳动强度。
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汽轮机DEH控制系统
¨ 单阀/顺序阀切换 机组运行过程中可工 作在“单阀”或“顺序阀”两种阀门控 制方式。
在“顺序阀”控制方式下,机组升降负 荷时,应按阀门流量特性要求依次开启 或关闭相应阀门,以减小截流损失,提 高机组运行的稳定性。
在“单阀”控制方式下,各阀门恢复开 度一致。切换过程中,应尽量保持功率 值无扰。
¨ 以汽机为主 这种运行方式是以汽机调功率, 汽机可以参加一次调频。这时,可以投入主蒸 汽压力低保护功能。保护的原理是:当主蒸汽 压力降到设定值的90%时,汽轮机自动降低负 荷,以保持锅炉的出口压力。注意,最多降到 20%额定负荷为止。

机组DEH、ETS、FSSS、MEH、METS系统逻辑

机组DEH、ETS、FSSS、MEH、METS系统逻辑

DEH控制系统功能
并网前:DEH为转速闭环无差调节系统。给定转速与实际转速 之差,经PID调节器运算后,通过伺服系统控制油动机开度, 使实际转速跟随给定转速变化。操作员通过操作员站上的软操 盘设置升速率、目标转速后,给定转速自动以设定的升速率向 目标转速逼近,实际转速随之变化。当进入临界转速区时,自 动将升速率改为≥ 400r/min快速冲过去。在升速过程中,通常 需对汽轮机进行暖机,以减小热应力。 同期并网时:总阀位给定立即阶跃增加4~6%,使发电机带上 初负荷,并由转速PI控制方式转为阀位控制方式。 并网后:DEH的控制方式可在阀位控制、功率控制、主汽压力 控制方式之间方便地无扰切换。并且可与协调控制主控器配合, 完成协调控制功能。
DEH控制系统功能
阀控方式:操作员通过设置目标阀位或按阀位增减按钮控制油 动机的开度。在阀位不变时,发电机功率将随蒸汽参数变化而 变化。 功控方式:操作员通过设置负荷率、目标功率来改变功率给定 值,给定功率与实际功率之差,经PI运算后控制油动机的开度。 在给定功率不变时,油动机开度自动随蒸汽参数变化而变化, 以保持发电机功率不变。 压控方式:操作员通过设置压变率、目标压力来改变压力给定 值,给定压力与实际功率之差,经PI运算后控制油动机的开度。 在给定压力不变时,油动机开度自动随蒸汽参数变化而变化, 以保持主汽压力不变。 为了确保机组的安全,还设置了多种超速限制、负荷限制及打 闸保护功能。有的还可进行试验,以验证其正确性。
机组DEH、ETS、FSSS、 MEH、METS系统
汽轮机数字电液控制系统
DEH
介绍
DEH简介
DEH——汽轮机数字电液控制系统。 DEH的主要任务:调节汽轮发电机组的转速、功率,使其满足 电网的要求。 汽轮机控制系统的控制对象为汽轮发电机组,它通过控制 汽轮机进汽阀门的开度来改变进汽流量,从而控制汽轮发电机 组的转速和功率。在紧急情况下,其保安系统迅速关闭进汽阀 门,以保护机组的安全。 由于液压油动机独特的优点,驱动力大、响应速度快、定 位精度高,汽轮机进汽阀门均采用油动机驱动。汽轮机控制系 统与其液压调节保安系统是密不可分的。

汽轮机DEH系统介绍

汽轮机DEH系统介绍

汽轮机DEH系统介绍汽轮机DEH系统介绍---------------------------------------------------------1.引言在汽轮机发电厂中,DEH (Digital ElectroHydraulic Governors)系统是一种广泛应用的控制系统,它采用数字化电液控制技术,用于调节汽轮机的运行参数,实现稳定的发电过程。

本文将对汽轮机DEH系统的功能、组成、工作原理以及常见问题进行详细介绍。

2.DEH系统概述DEH系统是汽轮机的核心控制系统,主要用于控制并维持汽轮机运行在稳定的工作状态。

该系统通过电液传动装置实现对汽轮机的转速、负荷、汽门、调速器等参数的精确控制。

3.DEH系统组成3.1 数字控制器:DEH系统的控制核心,负责处理各类输入信号,并通过输出信号控制电液传动装置。

3.2 电液传动装置:将数字控制器输出的电信号转换为液压信号,通过推杆或伺服阀控制汽轮机的调节部件,如汽门等。

3.3 传感器及信号输入模块:收集汽轮机运行相关参数的传感器,如转速传感器、温度传感器等,并将传感器信号转换为数字信号输入给数字控制器。

3.4 接口模块:负责数字控制器与其他系统的通信,如监控系统、SCADA系统等。

4.DEH系统工作原理4.1 模式选择:DEH系统根据运行需求选择适当的模式,如恒速模式、恒功率模式等。

4.2 信号采集与处理:DEH系统通过传感器采集汽轮机运行参数的实时信号,并经过数字控制器进行处理。

4.3 控制信号计算:根据信号处理结果,数字控制器计算出相应的控制信号,并输出给电液传动装置。

4.4 电液传动装置控制:电液传动装置将数字控制器输出的电信号转换为液压信号,并通过推杆或伺服阀实现对汽轮机调节部件的精确控制。

4.5 参数反馈与调整:DEH系统根据反馈的参数值对控制信号进行调整,以保持汽轮机运行在稳定的工作状态。

5.DEH系统常见问题5.1 故障诊断:DEH系统能够实时监测汽轮机运行状态,并对故障进行诊断,提供相应的故障信息。

DEH系统介绍

DEH系统介绍
2017/1/11
LVDT接线有两种情况: 1、零点在里:铁芯向外拉时输出信号增大。 1——红 2——蓝 3——黄 2、零点在外:铁芯向里推时输出型号增大。 1——黄 2——蓝 3——红
2017/1/11
棕 1P+
1S+ 绿
黄 1P+
1S+黑
1S- 黑
2S+ 蓝
1S-- 绿 2S+红
黄 1P-
2S- 红 棕 1P--
2017/1/11
S值: S值为伺服阀的输入电压值。它代 表伺服阀的机械偏置大小,S值为正时 ,说明伺服阀为负偏置。反之,若S值 为0或负值时,则伺服阀机械偏置为零 或正偏。此时,当伺服阀失电后,调门 会关的很慢或者反而开大,说明伺服阀 机械偏置不正确。有时滤网或喷嘴堵也 会造成S值的波动。此时,油动机将无 法控制,需要更换伺服阀。
2017/1/11
出现定子电流 产生定子磁场
维持额定转速
阻碍转子旋转 开调门 汽机转速降低
汽机进汽量增加
2017/1/11
一次调频的工作原理是将机组的实际转速与额定转 速(3000转/分)比较后的差值经“死区——线性—— 限幅”的非线性函数处理后,得到的转速差直接动作调 门(非功控时)。以保证机组负荷满足电网要求。
2017/1/11
阀门严密性试验及阀门活动试验
阀门严密性试验分为主汽门严密性试验和调门 严密性试验。 主门严密性试验是关闭所有主汽门,开启 所有调节门。调门严密性试验是关闭所有调节 门,开启所有主汽门。DEH同时记录下转速惰 走时间,计算当前工况下的严密性指标,判断 严密性是否合格。 阀门活动试验是为了防止阀门卡涩,DEH系统 可以对所有阀门进行全行程或部分行程试验。

汽轮机TSI、DEH、ETS系统介绍

汽轮机TSI、DEH、ETS系统介绍

汽轮机TSI、DEH、ETS系统介绍汽轮机TSI、DEH、ETS系统介绍1: TSI系统介绍1.1 TSI系统概述TSI(Turbine Supervisory Instrumentation)系统,又称为汽轮机监控系统,是用于对汽轮机性能进行监测和控制的关键系统。

它通过对汽轮机的各项性能参数进行实时监测和分析,确保汽轮机的运行安全稳定,并及时发现并修复潜在的故障。

1.2 TSI系统功能- 实时监测汽轮机的振动、温度、压力等关键参数;- 分析并预测汽轮机的运行状态,并给出相应的报警和建议;- 调整汽轮机的控制参数,以优化汽轮机的性能;- 存储和记录汽轮机的历史运行数据,方便后续分析和评估。

1.3 TSI系统组成TSI系统由传感器、数据采集设备、监控软件和人机界面等多个组件组成。

其中传感器用于对汽轮机各项参数进行实时监测,数据采集设备用于将传感器采集到的数据传输给监控软件,监控软件用于分析和处理数据,并通过人机界面向操作人员提供有关汽轮机状态的信息。

2: DEH系统介绍2.1 DEH系统概述DEH(Digital Electro-Hydraulic)系统,即数字电液系统,是一种用于汽轮机控制的先进技术。

它通过传感器采集汽轮机的各项参数,并根据这些参数通过数字信号控制液压装置,从而实现对汽轮机的精确控制。

2.2 DEH系统功能- 实时监测汽轮机的转速、压力、温度等参数,并将其进行数字化处理;- 根据监测结果自动调节液压装置,控制汽轮机的转速、负荷和压力等;- 对汽轮机的运行状态进行模拟和优化,并给出相应的报警和建议;- 存储和记录汽轮机的控制参数和历史运行数据,方便后续分析和评估。

2.3 DEH系统组成DEH系统由传感器、控制器、液压装置和人机界面等多个组件组成。

其中传感器用于对汽轮机各项参数进行实时监测,控制器用于数字化处理监测数据并根据算法控制液压装置,液压装置用于实现对汽轮机的精确控制,人机界面用于向操作人员提供有关汽轮机控制的信息和操作界面。

汽轮机介绍之DEH—Ⅴ型控制系统

汽轮机介绍之DEH—Ⅴ型控制系统

汽轮机介绍之DEH—Ⅴ型控制系统DEH(Digital Electro-Hydraulic Control System)- Ⅴ型控制系统是一种在汽轮机上应用的先进数字电液控制系统。

它利用现代化的电子技术和液压技术,能够对汽轮机的运行进行精确控制,提高了汽轮机的运行效率和安全性。

DEH-Ⅴ型控制系统采用了先进的数字化控制技术,在控制过程中可以实时监测和调整多个关键参数。

它包含了一个中央处理器和多个分散的模块,通过先进的数据总线连接在一起。

这样的架构使得该控制系统具有高度的可靠性和可扩展性。

在DEH-Ⅴ型控制系统中,液压系统起到了关键的作用,它负责收集和传递信号,控制汽轮机的转速和负荷。

液压系统由多个油路和阀门组成,通过改变油路的开闭状态或调节阀门的开度,来实现对汽轮机的控制。

液压系统通过传感器收集到的信号,进行处理和分析后,再通过控制阀门的方式输出控制信号,实现对汽轮机的自动控制。

DEH-Ⅴ型控制系统具有多种功能和特点。

首先,它可以实现对汽轮机的启动和停机过程的自动控制,通过精确的参数设定和可编程逻辑控制,确保汽轮机的安全运行。

其次,它可以实时监测和调整汽轮机的转速和负荷,使其在不同负荷和工况下始终保持最佳状态。

此外,该控制系统还可以进行故障诊断和报警,及时处理和修复故障,保障汽轮机的持续运行。

DEH-Ⅴ型控制系统具有许多优势。

首先,它大大提高了汽轮机的控制精度和响应速度,可以更准确地调节汽轮机的运行参数,提高了汽轮机的效率和稳定性。

其次,由于采用了数字化控制技术,该系统具有较高的可靠性和故障诊断能力,可以自动检测和报警系统中的故障,并及时采取措施进行修复。

此外,DEH-Ⅴ型控制系统还具有良好的可扩展性,可以根据需要进行功能的增加或修改,以适应不同型号和规模的汽轮机。

总之,DEH-Ⅴ型控制系统是一种先进的数字电液控制系统,在汽轮机上具有广泛的应用。

它通过数字化控制和液压技术,实现对汽轮机的精确控制,提高了汽轮机的运行效率和安全性。

汽轮机TSI、DEH、ETS系统介绍

汽轮机TSI、DEH、ETS系统介绍

汽轮机TSI、DEH、ETS系统介绍汽轮机TSI、DEH、ETS系统介绍⒈汽轮机TSI系统介绍⑴ TSI系统概述汽轮机TSI(Turbine Supervisory Instrumentation)系统是一个监控和控制汽轮机运行的关键系统。

它主要由传感器、仪表、控制器和监控软件组成,用于实时监测和记录汽轮机的各种参数,以确保其安全可靠运行。

⑵ TSI系统功能TSI系统的功能包括:●监测并记录汽轮机的转速、温度、压力等参数。

●实时显示汽轮机的运行状态。

●报警和保护措施,一旦出现异常情况,系统会发出警报并采取相应的保护措施。

⑶ TSI系统组成TSI系统由以下几个主要组成部分组成:●传感器:用于测量汽轮机的各种参数,如转速、温度、压力等。

●仪表:用于显示汽轮机的运行状态和相关参数。

●控制器:用于实时监控和控制汽轮机的运行。

●监控软件:用于记录和分析汽轮机运行数据。

⒉ DEH系统介绍⑴ DEH系统概述DEH(Digital Electro-Hydraulic)系统是一种数字化电液控制系统,用于控制汽轮机的调速、负荷控制和安全保护。

它通过电信号与液压系统进行交互,实现对汽轮机的精确控制。

⑵ DEH系统功能DEH系统的功能包括:●汽轮机的精确调速控制。

●负荷控制,根据电网需求自动调整汽轮机的负荷。

●安全保护,监测并保护汽轮机免受过载、过热等危险情况。

⑶ DEH系统组成DEH系统由以下几个主要组成部分组成:●控制器:负责接收和处理控制信号,并控制液压系统。

●电液伺服阀:通过控制液压系统,实现对汽轮机调速和负荷的精确控制。

●传感器:用于测量汽轮机的转速、负荷等参数。

●人机界面设备:用于显示和操作DEH系统。

⒊ ETS系统介绍⑴ ETS系统概述ETS(Emergency Trip System)系统是一种紧急停机保护系统,用于监测和保护汽轮机在紧急情况下的安全停机。

⑵ ETS系统功能ETS系统的功能包括:●监测和检测汽轮机运行中的紧急情况。

DEH 系统简介

DEH 系统简介

2、 DEH控制系统的组成
DEH控制系统分为两大部分电子控制系统部分、液压调节保安系统部分。
2.1、DEH电子控制系统部分主要包括操作员站、HUB、控制柜等。控制柜中除配有与通常DCS系统相似的开入、开出、模入、模出I/O模块外,还配有DEH专用模块――测速单元、伺服单元。通过进步前辈的图形化组态工具,可设计出完善的控制策详,以适应不同汽轮机、不同液压系统的要求。操作画面、数据库、历史库等均可与DCS系统共享。
操作员站:主要完成的是人机接口,运行人员通过操作员站完成能够应用DEH完成的正常操作。任意一台操作员站能够定义成工程师站,工程师和DEH软件保护人员可以通过工程师站进行组态等修正算法和配置的功能。
HUB:网络集线器,实现上层网络的通信物理接口。
控制柜:实现I/O模块的安装安排和接线端子的布置,I/O模块通过DP通讯线和主控单元连接形成顶层的数据网络,I/O模块主要实现对所需要的控制信号的采集转换工作。通过工程师站将DEH控制算法下装到控制柜,控制柜中的主控单元实现DEH控制算法的实现和运算。
C、 手动停机
手动按下手动遮断阀按钮,使危急遮断滑阀动作,将一次安全油泄掉,隔膜阀打开,泄掉二次安全油及快关油,快速关闭各进汽阀,遮断机组进汽。
此外,系统保安操纵箱上还设置了危急遮断器试验阀组,供危急遮断器做喷油试验和晋升转速试验用。
3.2DEH液压部套阐明
B)、实现阀门快关
系统设置有阀门操纵座,阀门的关闭由把持座弹簧力来完成。
机组正常工作时各油动机集成块上的卸荷阀芯将负载压力、回油压力和安全油压力离开,当需要停机或快关时,快关油压被泄掉,卸荷阀在油动机活塞下油压力的作用下打开,泄掉活塞下油压,油动机在阀门操纵座弹簧力作用下快速关闭。

汽轮机TSI、DEH、ETS系统介绍

汽轮机TSI、DEH、ETS系统介绍

汽轮机TSI、DEH、ETS系统介绍汽轮机TSI、DEH、ETS系统介绍1.汽轮机TSI系统介绍1.1 TSI系统概述汽轮机TSI(Turbine Supervisory Instrumentation)系统是用于监测和控制汽轮机运行状态的关键系统。

它通过实时监测和分析多个关键参数,提供对汽轮机性能、可靠性和安全性的综合评估。

1.2 TSI系统功能TSI系统具有以下功能:- 监测和显示汽轮机的关键参数,如转速、温度、压力等。

- 进行故障诊断和报警,提供对可能的故障情况进行实时预警。

- 控制汽轮机的运行状态,在必要时进行自动调节和保护处理。

2.DEH系统介绍2.1 DEH系统概述DEH系统(Digital Electro-Hydraulic Control System)是一种数字电液控制系统,用于控制汽轮机的调节和保护。

它通过电子和液压技术的结合,实现对汽轮机的精确调节和可靠保护。

2.2 DEH系统功能DEH系统具有以下功能:- 实现对汽轮机负荷的自动调节,保持稳定的负荷输出。

- 监测和控制汽轮机的转速、压力等参数,确保汽轮机的安全运行。

- 实时诊断和记录汽轮机的工况数据,用于分析和故障排除。

3.ETS系统介绍3.1 ETS系统概述ETS系统(Emergency Trip System)是一种紧急停机系统,用于保护汽轮机在可能发生危险情况时的快速停机。

3.2 ETS系统功能ETS系统具有以下功能:- 在检测到危险情况(如高温、高压等)时,迅速切断汽轮机的供电和燃料供应,使其停机。

- 提供对汽轮机停机过程的监测和报警功能,确保停机过程的安全和可靠性。

- 可选装备自动复位功能,使系统在危险消失后能够自动恢复到正常运行状态。

附件:本文档附带以下资料:- 汽轮机TSI系统的技术规范书- DEH系统的操作手册- ETS系统的安装和维护指南法律名词及注释:- TSI:Turbine Supervisory Instrumentation,汽轮机监控仪表系统。

DEH系统的作用、功能及组成

DEH系统的作用、功能及组成

DEH系统的作用、功能及组成一、DEH的作用DEH全称为数字式功频电液调节系统。

它将现场的模拟信号转化成数字信号,通过计算机的运算,完成对汽轮机的启动、监视、保护和运行。

二、DEH的功能1、操作方式的选择。

(1)手动方式。

配备手操盘,计算机发生故障或其它特殊情况下(如炉熄火,快减负荷),可满足手动升降负荷的要求。

实现汽轮机组启动操作方式和运行方式的选择。

(2)操作员自动(OA)。

启动时必须采用的方式,可实现机组的冲转、升速、暖机、并网、带负荷的整个阶段。

(3)汽轮机程序启动(A TC)。

实现机组从启动到运行的全部自动化管理。

2、启动方式的选择。

可实现高、中压缸联合启动或中压缸启动(300MW机组)。

3、运行方式的选择。

机跟炉、炉跟机、协调等。

4、阀门管理。

可实现“单阀”或“多阀”运行。

并可实现无扰切换。

5、超速保护功能(OPC)。

主要由103%超速保护及甩负荷预测功能。

当转速超过停机值(110%额定转速)时,发出跳机信号,迅速关闭所有主汽门和调门。

6、阀门试验功能。

可在线进行主汽门、调门的全行程关闭试验或松动试验。

三、DEH系统的组成1、计算机控制部分(1)M MI站。

人机接口。

(2)D EH控制柜。

DPU分布式控制单元;卡件;端子柜。

DEH组成示意图2、液压控制部分(1)E H高压抗燃油控制系统。

抗燃油泵。

提供高压抗燃油,并由它来驱动伺服执行机构。

还包括:再生装置,滤油装置和冷却装置。

功能:提供压力油。

(2)控制汽轮机运行执行系统。

伺服阀,卸荷阀、逆止阀等组成。

将DEH来的指令电信号,转变为液压信号,最终改变调门的开度。

(3)保护系统。

OPC电磁阀,隔膜阀,AST电磁阀组成。

属保护机构。

当设备的参数达到限定值时(轴向位移、高压差胀、真空等),或关闭主汽门、调门。

四、DEH的优点1、精度高,速度快,延迟性小(迟缓率<0.06%(原来0.6%),油动机快关时间<0.2S(部颁规定0.5S)。

(迟缓率:单机运行从空负荷到额定负荷,汽轮机的转速n2由降至n1,该转速的变化值与额定转速之比的百分数δ)。

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一、监视系统(TSI) 监视系统是保证汽轮机安全运行的必不可少 的设备,它能够连续监测汽轮机运行中各参 数的变化。主要内容有:汽轮机转速、轴及 轴承振动、转子轴位移,转子与汽缸的相对 胀差,汽缸热膨胀、主蒸汽压力、主蒸汽温 度、凝汽器真空、高压缸速度级后压力,再 热蒸汽压力和温度,汽缸温度、润滑油压、 EH油压、轴承温度等。汽轮机的参数监视 通常由数据采集系统(DAS)实现。
组成的,执行器是由液压元件组成的。
二、随着汽轮机单机容量的增大和中间再热 机组的出现,单元制运行方式的普遍采用以 及电网自动化水平的提高,产生了电气液压 式控制系统(Electro—Hydraulic Control, EHC),简称电液控制装置。
三、随着电气元件可靠性的提高,出现了不 依靠机械液压式控制系统作后备的纯电液控 制系统。开始采用的纯电液控制系统是由模 拟电路组成的,称为模拟式电气液压控制系 统(Analog Electric—Hydraulic Control, AEH),也称模拟电液控制装置,这种系统的 控制器是由模拟电路组成的,执行器仍保留 原有的液压部分,两者之间通过电液转换器 相连接。
二、保护系统 保护系统的作用是,当电网或汽轮机本身 出现故障时,保护装置根据实际情况迅速 动作,使汽轮机退出工作,或者采取一定 措施进行保护,以防止事故扩大或造成设 备损坏。大容量汽轮机的保护内容有:超 速保护、低油压保护、位移保护、低真空 保护、胀差保护、振动保护等。
三、控制系统 汽轮机的闭环自动控制系统包括转速控制 系统、功率(负荷)控制系统、压力控制 系统等等。闭环控制是汽轮机控制系统的 主要功能,控制品质的优劣将直接影响机 组的供电参数和质量,并且对单元机组的 安全运行也有直接影响。
一、汽轮机液压控制系统的静态特性
由于汽轮机负荷变化时,其转速也会相应 地发生变化。在稳定状态下,汽轮机的功 率与转速之间的关系,称为汽轮机控制系 统的静态特性。
1、转速不等率
控制系统的静态特性曲线是一条连续倾斜 的曲线,其倾斜程度可用控制系统的转速 不等率δ表示。
即转速不等率为满负荷到空负荷,转速 的最大相对变化率。
五、汽轮机自启停控制系统
汽轮机自启停控制(Automatic Turbine Control,简称ATC)系统是非常复杂的一个 系统,汽轮机自启停控制系统应能完成从启 动准备直至带满负荷或者从正常运行到停机 的全部过程,即完盘车、抽真空、升速、 并网、带负荷、带满负荷以及甩负荷和停机 的全部过程。实现汽轮机自启停的前提条件 是各个必要的控制系统应配备齐全,且正常 投运。这些系统包括自动控制系统、监视系 统、热应力计算系统以及旁路控制系统等。
基于DCS的DEH系统有如下特点: (1)用操作员站的CRT和打印机来监视机组
各种参数及其变化趋势。 (2)具有转速控制、功率控制功能。 (3)可进行主蒸汽压力控制、超速保护控
制、阀门快关控制等。 (4)具有阀门管理功能。 (5)具有按热应力升速和加载的功能。 (6)软件的模块化和硬件的积木式结构使系
第七章 汽轮机数字电液控制系统(DEH) 7.1 概述 汽轮机控制的发展过程 汽轮机控制装置的发展经历了以下几个阶段 一、早期的汽轮机控制系统是由离心飞锤、 杠杆、凸轮等机械部件和错油门、油动机等 液压部件构成,称为机械液压式控制系统 (Mechanical—Hydraulic Control,MHC) 简称液调。这种系统的控制器是由机械元件
六、液压伺服系统
液压伺服系统包括汽轮机供油系统即EH 油系统和液压执行机构两部分。供油系统 向液压执行机构提供压力油。液压执行机 构由电液转换器、油动机、位置传感器等 部件组成,其功能是根据电液控制系统的 指令去操作相应阀门的动作。
由上述汽轮机控制所涉及的内容可以看 出,现代大型单元机组的汽轮机控制系 统涉及面很广,系统复杂,技术要求高, 既包括了模拟量的反馈控制,又包括开 关量的逻辑控制,是集过程控制、顺序 控制、自动保护、自动检测于一体的复 杂控制系统。
7.3 汽轮机自动控制的基本原理 电力生产对发电用的汽轮机控制系统 提出了两个基本要求:一是保证能够 随时满足用户对电能的需要(负荷要 求);二是使机组能维持一定的转速 (频率要求),保证供电的频率和机 组本身的安全。
单元机组的电功率与汽轮机的进汽、排汽参 数有关。如果汽轮机的进汽参数和排汽压力 均保持不变,那么机组发出的电功率基本上 与汽轮机的进汽量成正比,当外界电负荷增 大时,汽轮机的进汽量应增大,若进汽量不 增大,则汽轮机的转速将会减小。为使电功 率与外界电负荷相适应,机组将在另一转速 下运行,反之亦然。这就是汽轮机的自调整 性能。
四、热应力在线监视系统
汽轮机运行工况的改变必然引起转子和汽 缸热应力的变化。由于转子在高速旋转下 已经承受了比较大的机械应力,因此热应 力的变化对转子的影响更大,运行中监视 转子热应力不超过允许应力显得尤为重要。 热应力无法直接测量,通常是用建立模型 的方法通过测取汽轮机某些特定点的温度 值来间接计算热应力的。
统的组态具有极高的灵活性;事故追忆 打印功能有利于对事故的实时分析。
7.2 汽轮机控制的主要内容
目前火力发电厂多采用单机容量为300~ 600MW的亚临界压力的单元机组。随着电 网自动化程度和单元制运行水平的不断提 高,对汽轮机控制系统提出了更高的要求 一个完善的汽轮机控制系统应包括以下功 能系统。
四、计算机技术的发展将汽轮机控制技术 又向前推进了一大步,80年代出现了以数 字计算机为基础的数字式电气液压控制系 统(Digital Electric-Hydraulic Control, DEH),简称数字电液控制装置。
DEH实际上是数字式管理,电动式控制, 液动式执行的方式。
五、近期的汽轮机DEH系统逐步转向以分 散控制系统(DCS)为基础,它具有对汽轮发 电机的启动、升速、并网、负荷增/减、 停止进行监视、操作、控制、保护,以及 数字处理和CRT显示等功能。
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