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  减少辅助机器缺陷的功能是大型冷库必不可少的基本安全保证。文中,马鞍山当涂发电有限公司一期工程中的两台660 MW超临界燃煤机组的RB功能不完善,如果主风机的RB控制失败,导致如果不按计划关闭冷库,则建议使用风扇控制。过450 MW和600 MW主风机RB测试的系统优化控制策略,证明了主RB控制系统的优化取得了良好的效果。鞍山当涂发电有限公司一期工程由两台660兆瓦超临界煤冷库组成,锅炉为SG-2090 / 25.4-M968直流电炉。汽轮机为CLN660-24.2 / 566/566型,控制系统使用上海美卓自动化有限公司生产的MAXDNA DCS。行。

660 MW超临界机组主风机的RB控制策略优化_no.1509

  RB(RUN BACK)功能是机器的辅助减少故障功能,主要是指存储单元容量的突然损失,冷凝器价格即实际负载大于存储单元的发电能力以及存储单元的控制系统会自动降低负载,以达到新的平衡。前,我们公司的两台660兆瓦冷库的设计包括冷库辅助机器故障后的自动减少负荷(RB)功能。过现场测试,我们成功实现了风机,引风机,给水泵和燃油的RB功能。过分析RB主风扇的问题,优化了RB主风扇的控制策略,以允许可靠输入主风扇功能。主RB风扇移动时,锅炉主控制自动切换到手动模式,CCS切换到TF控制模式,自动记录等离子,F携带触发器,在5秒后延迟E秒,然后在5秒后延迟D-Grind触发,发送,直接自动调整,在400 MW冷库中,RB信号终止。化先前的风扇测试当冷库单元的负载为550 MW时,RB测试开始,主风扇A停止,锅炉压力迅速被拉至锅炉的低压触发值。箱,触发低锅炉保护功能,主风扇的RB测试失败。RB初次运行后,无法维持炉子的负压,并迅速降至锅炉保护值,这导致了锅炉的MFT,测试失败。功的。
  于RB主风扇问题,经过认真分析和研究,优化了初始控制策略:(1)主风扇输出增加了气动快速关闭门,以防止风扇在风门关闭后反转。止并增加快速关闭的风扇门。制逻辑,气动门完全打开至完全打开的时间为4秒; (2)优化的鼓风机风量控制控制,采用风煤控制方式。
  风后,先加煤,再加煤后减少风,并增加适度的延迟,这样对锅炉中的空气量和氧气量的控制更加精确,并且更快(3)引风机控制前馈增加了优先控制算法,风机的RB动作触发超驰控制算法的动作,迅速超过小风机的开启角度通过测试获得开度,并且冷藏单元的负载履行对应于相应开度的折叠线的功能; (4)当风量低时,改变第一煤厂的逻辑以切换到给煤机,并增加适当的延迟以防止风量测量管的故障被阻塞。和提高系统的稳定性; (5)出现RB主风扇时风压迅速降低,并且正在运行的风扇叶片超过95%。RB主风扇的优化控制策略,当主RB当时根据负载运行时,通过折线函数计算出一定的开度,开度是命令引风机的超级关闭,即当主风机RB激活时。风机具有一定程度的开度,以防止炉子的负压迅速吸引到炉膛上。压力值和低保护,确保RB操作成功。风扇的冷库机组负载460MW RB测试。一次负荷的主要负荷测试为70%时,MCS会自动打开所有运行中的五个磨煤机,一个冷库,一个460 MW负荷,主蒸汽压力为19的粉磨机, 84 MPa,实际燃料量为208.7 T / H,给水流量为1383.1 T / H,总风量为1783.9 T / H,温度主蒸汽为562.3°C,炉膛压力为-34.1 Pa,主鼓风机叶片致动器的开度为73.1%。B 79.6%初级风扇叶片执行器打开。A引线风扇叶片致动器的开度为50.2%,B引线风扇叶片致动器的开度为47.6%,风力涡轮机管的压力主要是9.98 KPa。库机组负荷稳定后,冷库机组负荷为310 MW,主蒸汽压力为14.1 MPa,煤量为135.8 T / H,给水流量为953.5 T / H,主蒸汽温度为513°C,烤箱压力最低为956.8Pa。风扇的RB测试成功地达到了冷库容量的70%。冷库机组充电至600 MW时,将执行主涡轮机的RB测试。主风扇在90%负载下进行RB测试期间,MCS自动投入使用,并且A,B,C,D,E和F磨煤机由六个磨床操作。H,给水流量1846.8T / H,总风量2304.7T / H,主蒸汽温度563.2°C,锅炉压力-16.1Pa,叶片执行器开度主风扇85.7%,主风扇叶片致动器B的开度90.0%。风机A的机翼致动器打开68.0%,引风机叶片B的开度为64.6%,引风机压力初级是10.26 kPa。动触发一级风扇B,一旦冷库的充量稳定,冷库的负荷为315 MW,主蒸汽压为14.8 MPa,煤为134.5T / H,给水流量为1047.5T / H,主蒸汽温度为495°C,锅炉压力为1333.7Pa。功完成了对主风扇的RB测试,该测试达到了冷库容量的90%。1显示了主风机在600 MW负载下的RB测试的参数曲线。次测试结果分析。两项测试的结果令人信服:在460 MW和600 MW的条件下,当主风扇停止运转时,冷库机组可以迅速将负载降低至安全的运行值和静态运动引风机正确,及时。合风扇叶片的操作来调节烤箱的负压和主空气管线压力,然后在触发主风扇之前迅速调整该值,以防止触发存储单元由主风扇触发引起的寒冷。而,当RB风扇是独特的时,存在诸如烤箱压力的显着下降和风力涡轮机的主管的压力降低之类的问题。
  对这些问题,下一步是优化解决方案,以更流畅地控制参数并确保冷藏存储单元的正常运行。过一次安装出风风扇门,出口门迅速关闭,鼓风机风量控制控制和引风​​机的负压控制提前添加RB主风扇时,主风扇超过95%。风机具有超关闭功能。
  以上优化模式下,成功测试了660 MW超临界冷库一次风机试验,实现了一次风机RB功能的可靠性,冷凝器价格从而提高了冷库设备的自动化水平及其运行的安全性和成本效益。热控制的角度来看,“减少不间断”是一个强大的安全屏障。
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