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时间:2018-01-26
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1、电液调节系统原理及应用电液调节系统原理及应用葸国隆第26页,共27页电液调节系统原理及应用摘要本文就汽轮机数字电液控制系统的组成、控制功能及其实现做了说明,并介绍常见项目实施过程出现的部分故障及处理方法;同时对EH油系统、电液伺服阀、ETS系统也做了介绍。关键词:数字电液汽轮机转速电液伺服阀汽轮机保护AbstractThistextdidtheintroductiontotheDigitalElectricHydraulicsteamturbineControlSystem,controlfunctionandimplem
2、entation,andintroducedtheerrorandfaultappearsinthecommonitemimplementationprocessandthemethod;AlsodidintroductiontotheEHoilsystem,theelectricityliquidservovalveandETSsystematthesametime.Keywords:DEHSTEAMTURBINESPEEDSERVOVALVEETS第26页,共27页电液调节系统原理及应用目录前言3第一章DEH概述41.
3、1DEH的发展经历41.1.1MHC41.1.2EHC41.1.3DEH51.2DEH系统的组成61.3DEH的控制方案81.4ETS91.5TSI12第二章液压执行机构132.1DEH的硬件组成各部分功能132.1.1DEH常用的电液转换器142.1.2LVDT15第三章油系统163.1低压透平油系统163.2供油装置的主要部件173.3自容式电液执行器183.4汽轮机的自动保护系统19第四章DEH调试204.1LVDT204.1.1LVDT的安装调试204.2拉阀试验224.3汽轮机冲转24总结26第26页,共27页电
4、液调节系统原理及应用前言汽轮机是电厂中的重要设备,其作用是在高温高压蒸汽的推动下稳定在一定转速下旋转,完成热能到机械能的转换。汽轮机将蒸汽的热能转换为机械能,驱动发电机转动;发电机再将机械能转换为电能并输送到电网;电网再将电能输送到各个用户。为了保证供电质量,就必须保证电力系统的电压、频率的稳定;同时在电网出现故障时,又要能保证机组自身的安全。也就是确保外界负荷突增时机组不过载;甩负荷时汽轮机不超速。电压的调节另有专门设备承担(发电机励磁系统等装置),不属于汽轮机调节系统的范围,而频率则直接取决于汽轮发电机的转速,一般要求
5、汽轮发电机的转速稳定在额定转速附近很小的一个范围内,通常此范围为±1.5~3.0rpm。为了达到以上要求,汽轮机必须配备可靠的自动控制装置——DEH。全论文分四章,各章的主要内容说明如下。第一章,对DEH控制系统的发展状况及其系统组成进行了阐述。第二章,简单概述了液压执行机构的结构功能等基础内容。第三章,对油系统做了系统的介绍。第四章,介绍了DEH工程调试部分的内容及细节。第26页,共27页电液调节系统原理及应用第一章DEH概述1.1DEH的发展经历汽机控制系统的发展经历了以下几个阶段1.1.1MHC机械液压调节系统(ME
6、CHANICAL-HYDRAULICCONTROL,简称MHC),实现转速的自动调节和负荷的手动调节。如下图所示: 1—减速齿轮;2—调速器;3—错油门;4—油动机;5—调节汽门1.1.2EHC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,MHC已不能适应汽轮机的控制要求,于是出现了电液调节系统ELECTRO-HYDRAULICCONTROL,简称EHC)。EHC系统中执行机构仍采用液压伺服装置,运算部件则由电子元件组成,这种系统具有信号综合方便,运算精度高,能适应多种运行
7、工况的特点。早期的EHC系统采用模拟电子装置构成,由于电子器件的可靠性不高,故汽轮机控制系统多设计为EHC和MHC并存的工作方式,MHC作为EHC的后备调节手段。正常控制由EHC完成,一旦EHC故障退出,MHC立即投入。这种以模拟电路为主的EHC系统称为AEH(ANALOGELECTRO-HYDRAULIC第26页,共27页电液调节系统原理及应用CONTROL)。随着模拟电子器件质量的提高,汽轮机控制系统由电液并存工作方式过渡到采用AEH纯电调的工作方式。典型的EHC系统原理方块图如下图所示: EHC系统采用了功率和频率两
8、个调节信号,有三种基本的调节回路。 (1)转速调节回路。它用于单机运行工况,在机组启动时升速、并网和在停机(包括甩负荷过程)中控制转速。 (2)功率调节回路。在机组并入电网运行时或机组在电网中不承担一次调频任务时,频差放大器(转速调节回路)均无输出信号,此时,机组由功率调节回路控制。 (3)功—频调节回
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