核电汽轮机RTC控制方案分析

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1、核电汽轮机RTC控制方案分析杨光核电汽轮机RTC控制方案分析杨光(西屋电气管理(上海)有限公司上海,200000)摘要:再热温度控制器(ReheatTemperaturecontmlIer,RTC)的作用是调节汽水分离再热器(MoistureSeparatorReheater,MsR)二级再热蒸汽温度,从而控制MsR出口蒸汽温度。文章阐述分析RTc的控制方案,并使用Emerson公司的0vation系统建立了RTc及MsR和汽轮机的数学模型,通过仿真试验证明RTC满足温度控制的要求。关键词:汽水分离

2、再热器;再热温度控制器;二级再热蒸汽;Emerson0vation系统中图分类号:TP273文献标识码:BDOI编码:10.14叭6/j.cnki100l一9227.2016.09.084Abstract:ThefunctionofReheatTemperatureContmller(RTC)isregulatingsecondstagereheatsteamtemperaturetocontrolMSRoutletsteamtemperature.ReheatTempemtureContmller

3、andthemathema“calmodelofMSRandturbinearebuiltbvEmersonOvationsystemtoexpoundcontmlschemeofRTC,andsimulationresultshowsthatRTCsatisfiestherequirementoftemperaturecontml.Keywords:moisturesepamtorreheater;reheattemperaturecontroller;secondstagereheatsteam

4、;emersonovation1概述汽水分离再热器(MoistureSeparatorReheater,MsR)是核电汽轮机热力循环系统的重要环节,其目的是提高汽轮机组的循环热效率,提高低压缸人口蒸汽温度,降低排汽湿度,以减少汽轮机零部件的腐蚀,提高机组的运行可靠性1]。核电汽轮机由高压缸和低压缸组成,核岛侧蒸汽发生器产生的主蒸汽进人高压缸做功后,进入汽水分离再热器(MsR)。高压缸排汽在MSR中先被高压缸抽汽加热(一级再热),然后被主蒸汽加热(二级再热),成为过热蒸汽进入低压缸做功02]。MsR两

5、级再热提高了蒸汽温度和热循环效率,一级再热器的加热汽源(高压缸抽汽)是不进行调节的,其温度随主蒸汽温度变化。二级再热器的再热蒸汽温度由闭环控制系统控制。3]。该再热蒸汽温度升高,则MsR出口蒸汽(即低压缸入口蒸汽)温度升高,反之亦然。4]。再热器人口的热电偶提供控制信号,所以MsR的控制系统一般称为再热温度控制器(ReheafTemperaturecontmller,RTc)。本文主要分析RTC的控制方案和功能,本文列出的某些运行参数,控制指标是针对某一特定机组的,这些参数指标对不同机组有差别。RT

6、C由一对DCs控制器及其附属的IO卡件、电源和机柜构成,通过控制现场的电动阀开闭和调节现场的气动阀开度来调节二级再热蒸汽温度并最终控制MsR出口蒸汽温度。汽轮机配有两台MsR,控制方案相同,所以以MSRA为例阐述。MSR画面如图1。图l、1Sl{画面MSR出口蒸汽温度控制涉及的电动阀包括一级再热抽收稿日期:2016一05一19作者简介:杨光(1985一),男,重庆人,学士,工程师,主要从事电厂自动化和化工自动化工作,主要研究方向为核电汽轮机控制保护系统与常规岛控制系统。·84·汽阀MOV一100、一

7、级再热扫汽阀MOV—112和MOV一113、一级再热疏水阀MOV—102和MOV一103、壳侧疏水阀MOV—106和MOV一107、二级再热疏水阀MOV一108和MOV一109、二级再热扫汽阀MOV一110和MOV一11l、二级再热进汽阀MOV一104和MOV一114、二级再热排汽阀MOV一475和MOV一474以及二级再热预热阀MOV一473。气动阀包括二级再热调节阀FCV—104和FCV一114。2温度控制运行模式RTC通过PID闭环控制器Ⅱc一505调节FcV—104和FCV—114的开度,调

8、节二级再热蒸汽温度,从而控制MsR出口蒸汽温度。FCV一104与FCV一114采用分程控制方案,控制器TIC一505的输出从0%到35%变化时,FCV一114从全关动作到全开,输出大于35%后,FcV一114保持全开;当输出从30%变化到100%时,FCV一104从全关动作到全开,输出小于30%时,FcV一104保持全关。5]。控制器rrIc一505的PV是二级再热蒸汽温度。RTc控制的电动阀都有就地控制与远程控制功能。远程控制即阀门受DCs指令(自动指令或手动指令)

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