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  本文比较的河北西柏坡电厂冷凝纯净和热电联产蓄冷装置#5的两种不同模式的AGC性能指标,并探讨协调控制系统的优化方案冷库。于冷藏装置滑动压力曲线协调控制逻辑的优化和锅炉控制的静态提前,控制参数长时间被监控和调整,这样可以显着提高热电联产模式下AGC的性能指标。司的经济效益进一步增强了其在市场上的竞争力。AGC;滑压曲线;监管压力;热电联产分类号:TM611.3文献代码:A文章编号:2096-4706(2018)07-0033-03Résumé:的AGC性能指标在曲线的协调控制系统的不同配位比较主要控制参数是长时间调整的控制参数,因此热电联产模式下单位的AGC性能指标得到显着改善,保证了企业的经济效益和公司在市场上的竞争力。键词:AGC;滑动压力曲线;控制阶段的压力; CHP介绍冷库煤炭的传统系统进行余热发电技术的改造,由于制冷存储系统的结构的变化,加热系统设置性能的协调性降低,团结连接到网络的冷存储不能快速准确地响应网络分配的负载控制,因此AGC指示符不符合标准。燃煤热能储存单元中热电联产后协调系统的优化是许多火力发电厂遇到的常见问题。对这一问题,本文件优化了河北西柏坡电厂5号机组640兆瓦制冷机组的协调系统,并探讨了提高AGC性能指标的方法。

260 MW燃煤电厂热电联产模式协调系统的优化_no.1395

  库机组现状及存在的问题西柏坡电厂5号冷库机组于2006年投产,设计了BWB-1950 / 25.41-M型锅炉。尔滨汽轮机有限公司北京巴布科克威尔科克斯(BWB)生产冷库机组有三缸,四排气,单轴,双排压,双回冷凝,由国家责任公司CLN600-24.2 / 538/566超临界。

260 MW燃煤电厂热电联产模式协调系统的优化_no.83

  汽继续在2017年改造涡轮通流部分。造后,铭牌的额定功率为640兆瓦。整热蒸汽量。央西柏坡#5的冷存储单元的协调控制被带入滑动主蒸汽压力的模式操作normal.La值调整函数的转换之后,产生F(x)的根据充电控制。关操作关系,请参阅汽轮机厂提供的热系统平衡图。位负荷控制有助于动态计算锅炉供应的动态控制,因此锅炉侧可以对负荷变化做出快速反应。#5机在2017年冬季第一加热,当制冷存储单元通过从纯凝固模式下的热电联产模式,检查协调控制系统是否能够满足AGC法规的要求是一个主要的测试冷藏库。纯凝固模式和冷存储单元的热电联产模式协调控制曲线上的协调纯凝固模式的性能的协调和冷存储单元#1的热电联产模式下测试西柏坡电厂5号:当负荷控制大大增加时,负荷控制,实际负荷,主机压力设定值,主蒸汽压力,DEH阀门开度和分析其他参数以分析当前冷藏单元的协调控制性能。试曲线如图1和图2所示。色表示负载控制,浅蓝色表示实际功率,负载控制从320 MW快速增加到580 MW。际负载控制曲线图1是相同的。调控制系统非常适合,但图2的实际功率不能满足负载控制。大偏差为12兆瓦),协调控制系统调整不佳。藏单元的纯凝固模式和热电联产模式的AGC性能指标良好。藏单元的协调控制并不好。AGC绩效指标很重要。AGC系统可以真实地表征工厂的配电控制的设定速率K1。确度K2,响应时间K3,最后使用完整的性能指标KP来表示AGC性能指标。KP越大,AGC性能指数越好。
  此,我们在2017年11月加热前连续11天对西柏坡#5工厂冷库的AGC指标参数进行了统计,如表1所示。时,计算热电联产冷冻储存单元的CAG性能指标参数,冷凝器价格并选择2018年1月供暖前九天的冷藏单元数据,如表中所示如上所述,表1中5号冷藏单元的纯冷凝模式下的总体性能指标KP = 2.3是KP = 2.3,而表2中冷藏单元热电联产模式的全性能指标KP = 1.839表明5号冷藏机组进入纯凝固模式。热电联产模式之后,AGC性能指标恶化并且冷藏单元的协调控制性能显着降低。5号原因分析协调冷库机组在纯凝和热电联产控制系统中的性能差异。
  于5号存储单元的协调控制系统使用负载滑动压力模式,其可以定量地指示冷藏存储单元的功率与主蒸汽压力之间的对应关系。在冷藏单元的纯冷凝条件下起着有用的作用,但由于单元炉料与主蒸汽压力之间的对应关系,主要是主蒸汽流量与主蒸汽流量之间的对应关系。轮机的工作点。没有泵送热空气的情况下,建立相应的关系。冷藏单元处于热电联产中时在这种情况下,冷藏单元的滑动负荷对应性忽略了其加热部分及其提取的影响,也就是说一些蒸汽不起作用,但它们也通过涡轮机的高压调节器闸门,导致高负荷或快速负荷。负载增加时,主蒸汽压力设定得太低,导致涡轮机完全打开。
  化了冷库机组热电联产模式下的协调系统,并对河北省电力科学研究院进行了研究和讨论,优化了协调系统。柏坡电厂冷库机组#5的热电联产,使冷库机组能够更好地满足要求。测试和控制AGC之后,协调控制系统以两种方式进行了优化。冷藏单元控制的转换,即负载滑动压力曲线之后,产生滑动压力曲线的原始协调系统的滑动曲线。过炉子的主控制来调节由控制转换产生的主蒸汽压力的设定值,并最终形成锅炉的控制。动DEH系统响应当前的负载命令是不够的,这会阻止发电机满足负载控制要求并影响存储单元的CAG性能指标。

260 MW燃煤电厂热电联产模式协调系统的优化_no.673

  电联产模式下的存储单元的冷藏单元的电荷=电荷 热负荷,并且蒸汽轮机的控制级的压力用作存储单元的表征信号。汽涡轮能量,即提供压力调节滑动压力曲线,其向冷存储单元提供更完全的热量冷库装置需要发电,锅炉侧必须提供足够的热量。化的方框图如图3所示。力控制的滑动模式基本上是主蒸汽流量与主蒸汽压力之间的关系。种对应关系考虑了进入汽轮机高压控制阀的蒸汽总量,p它获得了汽轮机的初始压力,可以保证冷藏机组的运行。最佳操作点处,可以充分考虑在冷藏单元的冷却期间由中压缸的抽取引起的主蒸汽流量消耗。冷藏单元不加热时,冷藏单元处于纯凝固模式,冷藏单元负荷控制通过压力曲线产生主蒸汽压力设定值当冷藏能力被加热时,主蒸汽压力的设定值通过控制级的压力来调节。旦产生了滑动压力曲线2,则由蒸汽轮机制造商根据冷藏单元的性能提供滑动压力曲线2。炉先进静电的主要控制锅炉的第一次静态控制是通过冷藏单元的充电控制的转换产生的。藏单元加热后,地板的压力汽轮机控制系统可以更准确,更完整地表征锅炉主控制的进料速率。
  化的原理图如图4所示。调系统优化AGC性能指标No.5优化存储单元协调系统后,AGC数据连续10天记录优化后,如表3所示。
  3中的平均KP为2.457,显着高于优化前表2中的平均KP 1.839,表明其性能指标为通过控制滑动模式和锅炉主电源的优化调整了5号冷库的协调控制系统后,AGC升级。且优化的KP值大于冷藏单元的纯凝固模式的KP值。煤冷却存储单元的热电联产之后,协调控制系统的控制性能在制冷存储单元的加热期间恶化,并且必须优化协调系统。负荷控制的滑动模式相比,调节级的滑动压力模式可以充分考虑冷室的冷负荷对其运行条件的影响,并且更精确地表征。蒸汽流量与主蒸汽压力之间的对应关系,滑动压力调节方式可有效改善冷室。装置协调控制能力,提高冷库机组的AGC性能指标,冷凝器价格进一步提高了工厂市场的竞争力。
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