[发明专利]2×55MW电站锅炉给水系统中的给水控制方法无效
申请号: | 201310424002.9 | 申请日: | 2013-09-17 |
公开(公告)号: | CN103453515A | 公开(公告)日: | 2013-12-18 |
发明(设计)人: | 于占军 | 申请(专利权)人: | 黑龙江宏宇电站设备有限公司 |
主分类号: | F22D5/26 | 分类号: | F22D5/26 |
代理公司: | 哈尔滨东方专利事务所 23118 | 代理人: | 陈晓光 |
地址: | 150066 黑龙江*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 55 mw 电站 锅炉 给水 系统 中的 控制 方法 | ||
技术领域:
本发明涉及一种2×55MW电站锅炉给水系统中的给水控制方法。
背景技术:
在火力发电厂中,水泵和风机等二次辅机的容量大、耗电多,是主要的耗电设备。以往的给水泵的运行方式主要是工频运行,其流量大小是靠调节阀门的方法来控制,这种控制方式的缺点是电能浪费大,调节实时性差,噪音大,工人劳动强度也大。随着发电负荷的大范围调整,给水泵流量也因锅炉负荷变化而经常处于一种低效运行状态,大部分能量浪费在阀门调节挡板上。由于电力负荷调配的这种特殊性,使得这些设备长期连续运行或经常处于低负荷及变负荷运行状态,单纯依靠传统的挡板、阀门及液力耦合器调速使电能损失巨大。
发明内容:
本发明的目的是提供一种2×55MW电站锅炉给水系统中的给水控制方法。
上述的目的通过以下的技术方案实现:
一种2×55MW电站锅炉给水系统中的给水控制方法,该方法包括如下步骤:本方法主要采用的是“差压供水”方案,信号分别取自锅炉汽包及水泵的出口压力传感器压力表的压力值,送入差压变送器,与DCS输出给水量调节信号进行比较,构成闭环控制系统,此信号再由DCS送至变频器作为变频器的给定频率,当系统负荷变化时,锅炉内的汽包压力不断的变化,变频器的输出频率再接到调节信号后也自动变化;水泵的出口转速也相应的改变,始终保持水泵的出口压力跟随汽包压的变化而变化。
有益效果:
本发明反应快,稳定性好,抗干扰能力强。另外,靠转速调节流量的应用中,水泵的消耗功率将以转速三次方的关系大为减小,系统节能明显。
附图说明:
附图1是2×55MW电站锅炉给水系统中的给水控制系统的结构示意图。
具体实施方式:
实施例1:
一种2×55MW电站锅炉给水系统中的给水控制方法,该方法包括如下步骤:本方法主要采用的是“差压供水”方案,信号分别取自锅炉汽包及水泵的出口压力传感器压力表的压力值,送入差压变送器,与DCS输出给水量调节信号进行比较,构成闭环控制系统,此信号再由DCS送至变频器作为变频器的给定频率,当系统负荷变化时,锅炉内的汽包压力不断的变化,变频器的输出频率再接到调节信号后也自动变化;水泵的出口转速也相应的改变,始终保持水泵的出口压力跟随汽包压的变化而变化。
实施例2:
所述的2×55MW电站锅炉给水系统中的给水控制方法,所述的2×55MW电站锅炉给水系统中的给水控制系统,变频器的散热是系统正常运行的重要前提,像苏丹国家这样经济条件很差的工作环境中系统的散热风道显的尤为重要。在安装风道时,两台给水泵变频器的排风道口在出口处汇在一起共用一个出风口,这就影响了变频器的散热。在模拟调式时,临时引入了380V电源,确保每个风机的转向和柜内的风压,当一台变频器工作时,柜内的风压值在130MPa左右,而另一台变频工作后柜机的风压立刻下降到60MPa,大大影响了柜内散热,由于两个风道的出口汇在一起将热风排出,使得风量在管道中运动时有一部分形成涡流,两部分风流相互碰撞,能量大大损失,使得入口的进风量变小。在这种情况下,建议更改风道的走向使两台设备在运行时互不影响对方的排风量,保证柜内风压正常。另外为了使变压器柜和功率柜充分散热,最好使变压器柜和功率柜单独有自己的风道和排风口,因为若是将这两部分散热风机布置在同一风道中,变压器柜的排风量和功率柜内的排风量势必在管道中相互冲突产生涡流,造成能量的浪费,影响功率柜内的风压值。同时排风口的大小也是影响排风量的重要因素,现场排风口的面积小于排风管道的出口面积,导致能量的损失。综合以上原因影响排风散热的主要因素有三点,一是在一备一用的系统中两台变频器的排风风道要单独布置,不能汇在一起;二是要将变压器柜和功率柜的排风管道分开;三是要有一定面积的排风口保证风量的正常无阻碍的排出。
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