Способ защиты энергоблока при сбросе нагрузки

 

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при автоматизации управления паротурбинным энергоблоком. Способ защиты направлен на уменьшение вероятности ложного отключения энергоблока. Энергоблок защищают при сбросе нагрузки путем измерения текущего значения уровня жидкости в резервуаре 2, стабилизации этого уровня на заданном значении с помощью регулятора 3, отключения энергоблока выключателем 8 при превышении уровнем максимально допустимого значения в пороговом элементе 6. После сброса нагрузки блокируют переключателем 5 отключение энергоблока в течение интервала времени, не превышающего величину, прямо пропорциональную постоянной времени ложного изменения уровня при вскипании. При снижении уровня ниже порогового значения, которое задают выше заданного и не выше максимально допустимого значения, снимают выключателем 20 блокирование отключения энергоблока. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР с

1 !

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

K АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4724101 /06 (22) 27,07.89

f46) 30.07.91. Бюл, N 28 (72) В.А,Мирный, Л.B,Håñòåðoâ и Ю,B,Íèêèтин (53) 621,182:621.165-7 (088.8) (56) Автоматизация крупных тепловых электростанций / Под ред. Шальмана M.Ï. M.:

Энергия, 1974, с, 142.

Авторское свидетельство СССР

М 1562480, кл, F 01 К 13/02. 1988, (54) СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЭНЕРГОБЛОКА

ПРИ СБРОСЕ НАГРУЗКИ (57) Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при авто," матизации управления паротурбинным энергоблоком. Способ защиты направлен на уменьшение вероятности ложного отклю„,; АЗ„„1666780 А1 чения энергоблока. Энергоблок защищают при сбросе нагрузки путем измерения текущего значения уровня жидкости в резервуаре 2, стабилизации этого уровня на заданном значении с помощью регулятора

3, отключения энергоблока выключателем 8 при превышении уровнем максимально допустимого значения в пороговом элементе

6. После сброса нагрузки блокируют переключателем 5 отключение энергоблока в течение интервала времени, не превышающего величину, прямо пропорциональную постоянной воемени ложного изменения уровня при вскипании. При снижении уровня ниже порогового Значения, которое задают выше заданного и не выше максимально допустимого значения, снимают выключателем 20 блокирование отключения энергоблока. 1 ил.

1666780

Изобретение относится к теплоэнергети1 е и может быть использовано при автомаизации управления паротурбинными нергоблоками, Цель изобретения — повышение надежйости путем уменьшения вероятности лажйого отключения энергоблока, На чертеже представлена блок-схема

«устройства для осуществления данного спо.сода защиты энергоблока при сбросе на1 груэки.

Устройство содержит датчик 1 уровня жидкости в резурвуаре 2 конденсатно-питательного тракта, регулятор 3, выход которого подключен к клапану 4 слива жидкости из резервуара 2, переключатель 5, первый и второй пороговые элементы 6 и 7, выключатель 8 энергоблока, формирователь 9 сигнала сброса нагрузки, счетчик 10 времени, сумматор 11, а также задатчик 12 значения уровня, задатчик 13 максимально допустимого значения уровня, задатчик 14 величины, прямо пропорциональной постоянной ,времени ложного изменения уровня при

,вскипании жидкости, В устройство включе ны задатчик 15 порогового значения уровня, третий пороговый элемент 16, инвертор 17, элемент 18 конъюнкции (И), элемент 19 памяти и выключатель 20 блокировки. Задатчики 12-15 могут быть конструктивно объединены в блок 21 задатчиков. Вьн<од датчика 1 связан через переключатель 5 (по первому информационному входу) с регулятором 3 и информационным входом первого порогового элемента 6, а также подключен к информационному входу третьего пороговаго элемента 16, выход которого связан с входами элемента 18 конъюнкции независимо через инвертор 17 и через элемент памяти 19 по его информационному входу.

Выход элемента 18 конъюнкции подключен к управляющим входам элемента 19 памяти и выключателя 20 блокировки.

Задатчик 12 значения уровня подключен к второму информационному входу переключателя 5 и регулятору 3, задатчик 13 максимально допустимого значения уровня подключен к управляющему входу первого порогового элемента 6, выход которого подключен к выключателю 8 энергоблока, задатчик 15 подключен к управля ющему входу третьего порогового элемента 16. Задатчик

14 величины, прямо пропорциональный постоянной времени ложного изменения уровня при вскипании, подключен к управляющему входу второго порогового элемента. 7, к информационному входу которого подключен выход счетчика 10 времени, выход которого подключен через сумматор 11 к входу счетчика 10 и через выключатель 20 блокировки — к управляющему входу переключателя 5. Формирователь 9 сигнала сброса нагрузки также через сумматор 11 подключен к входу счетчика 10.

5 Переключатель 5 в отсутствие сигнала на его управляющем входе пропускает на выход сигнал со своего первого информационного входа, а при наличии сигнала на управляющем входе пропускает на выход сигнал с второго информационного входа.

Выключатель 20 блокировки при наличии сигнала на управляющем входе не пропускает на выход входной информационный сигнал. Первый и третий пороговые элемен15 ты 6 и 16 формируют выходной сигнал при превышении сигналом на информационном входе величины, задаваемой сигналом на управляющем входе. Второй пороговый элемент 7 формирует выходной сигнал при не20 превышении сигналам на информационном входе величины, задаваемой сигналом на управляющем входе, Способ осуществляют следующим образом, 25 Знергоблок защищают при сбросе нагрузки путем измеаения текущего значения уровня жидкости в резервуаре 2 конденсатно-питательного тракта турбоустановки датчикам 1 уровня, стабилизации этого уровня

30 на ""àäàííoM значении регулятором 3, который, например, фоомирует на клапан 4 слива жидкости рeãóëèðóþùèé сигнал, пропорциональный отклонению текущего значения уровня жидкости ат заданного

35 значения, сигнал по которому поступает с задатчика 12 уровня. B отсутствие сброса нагрузки при превышении текущим значением уровня, сигнал по которому поступает через первый информационный вход пере40 ключателя 5 на информационный вход первого порогового элемента 6, максимально дапустимсго значения, сигна, по которому поступает с задатчика 13 н. управляющий вход порогового элемента 6, пороговый эле45 мент 6 формирует сигнал на выключатель 8 энергоблока, вызывая отключение последнего. Предварительно определенную, например, экспериментальным путем постоянную времени ложного изменения

50 уровня при вскипании жидкости учитывают в задатчике 14, формируя с его помощью величину, прямо пропорциональную данной постоянной времени, При сбросе нагрузки с формирователя 9 поступает сигнал

55 через сумматор 11 на счетчик 10 времени, инициируя включение последнего. Сигнал па длительности работы счетчика 10 поступает HB инФормационный вход второго llo рогов6го элемента 7, который формирует выходной сигнал до тех пор, пока этот сиг1666780 нал не превысит величину, сигнал по которой поступает на управляющий вход второго порогового элемента 7 с задатчика 14 величины, прямо пропорциональный постоянной времени ложного изменения уровня.

Выходной сигнал второго порогового элемента 7 поступает через выключатель 20 на управляющий вход переключателя 5, вызывая подачу на выход переключателя 5 сигнала по заданному значению уровня, 5

10 поступающего на второй информационный вход переключателя 5 с задатчика 12 уровня. Одновременно выходной сигнал второго порогового элемента 7 через сумматор 11 инициирует работу счетчика 10 времени.

При превышении пороговой величины выходной сигнал второго порогового элемента

7 обнуляется, что вызывает сброс счетчика

10 времени и подключение к выходу пере15

25 ключателя 5 сигнала по текущему значению .уровня. Таким образом, блокируют отключение энергоблока в процессе после сброса нагрузки в течение интервала времени, не превышающего величину, прямо пропорциональную постоянной времени ложного изменения уровня при вскипании. Кроме того, при превышении текущим значением уровня, сигнал по которому поступает на инфор30

40 формирует сигнал на инвертор 17 и элемент памяти 19. Поэтому на элемент 18 конъюнкции поступает нулевой сигнал с инвертора

17 и ненулевой сигнал с элемента памяти, следовательно, на выходе элемента 18 коньюнкции отсутствует управляющий сигнал. А при снижении текущего значения уровня ниже порогового значения выходной сигнал третьего порогового элемента 16 обнуляется, следовательно, на входы элемента 18 сигнал с элемента 19 памяти, что вызывает формирование с выхода элемента 18 конъюнкции управляющего сигнала на управля50

Составитель А. Калашников

Редактор Н. Швыдкая Техред M,Mîðãåíòàë Корректор Г, Палий !

Заказ 2510 Тираж 326 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР .113035, Москва, Ж-35. Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101 мационный вход третьего порогового элемента 16 с датчика 1 уровня, порогового значения, сигнал по которому поступает на управляющий вход третьего порогового эле. мента 16 с задатчика 15 порогового значения, третий пороговый элемент 16 коньюкции поступают ненулевой сигнал 45 с инвертора 17 и запомненный ненулевой ющий вход элемента 19 памяти, обнуляющего при этом выходной сигнал, и на управляющий вход выключателя 20 блокировки, прекращающего при этом подачу блокиру ющего сигнала на переключатель 5. Таким образом, при снижении уровня ниже порогового значения после превышения этого порогового значения снимают блокирование отключения энергоблока, Пороговое значение уровня жидкости формируют в эадатчике 15 таким, чтобы оно было выше заданного для стабилизации значейия и одновременно не выше максимально допустимого значения. Выбор конкретного порогового значения определяет требуемый компромисс между сокращением длительности блокировки (а значит, повышением надежности защиты оборудования) и повышением качества стабилизации уровня после снятия блокировки.

Формула изобретения

Способ защиты энергоблока при сбросе нагрузки путем измерения текущего значения уровня жидкости в резервуаре конденсатно-питательного тракта, стабилизации этого уровня на заданном значении, отключения энергоблока при превышении уровнем максимально допустимого значения, предварительного определения постоянной времени ложного изменения уровня при вскипании жидкости и блокирования отключения энергоблока в процессе после сброса нагрузки в течение интервала времени, не превышающего величину, прямо пропорциональную постоянной времени ложного изменения уровня при вскипании, с последующим снятием блокирования, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения надежности путем уменьшения вероятности ложного отключения энергоблока, задают пороговое значение уровня выше заданного и не выше максимально допустимого значения, и снятие блокирования отключения энергоблока осуществляют при снижении текущего значения уровня ниже заданного порогового значения после предшествующего превышения этого порогового значения.

Способ защиты энергоблока при сбросе нагрузки Способ защиты энергоблока при сбросе нагрузки Способ защиты энергоблока при сбросе нагрузки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях при работе паротурбинных установок в моторном режиме

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для организации работы энергетических блоков с промперегревом в режиме регулирования графика электрической нагрузки

Изобретение относится к транспортным машинам с теплоаккумуляторами, например к силовым установкам теплокаров С целью снижения теплозатрат теплоаккумулятор заряжают в два этапа На первом этапе осуществляют циркуляцию теплоносителя через источник 6 тепла, например атомный реактор до выравнивания температур теплоносителя источника 6 и теплоаккумулятора 2, а на втором этапе осуществляют дальнейшее повышение температуры теплоаккумулятора 2 до заданной путем подключения его нагревателя 3 к электросети 5 до окончания зарядки, причем на втором этапе осуществляют циркуляцию теплоносителя через теплоаккумулятор 2, минуя источник 6 тепла Для учета переданной теплоаккумулятору 2 тепловой энергии регистрируют температуры теплоносителя в начале и конце процесса зарядки

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для сокращения продолжительности простоя паротурбинного турбогенератора при остановках, связанных с проведением ремонтных работ

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано при эксплуатации энергетических установок электростанций

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в транспортных газотурбинных установках

Изобретение относится к металлургической теплотехнике, а именно к теплоэнергетическим установкам, и может быть использовано для повышения эффективности работы энергетических установок черной и цветной металлургии

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при автоматизации управления энергоблоком с паровой турбоустановкой

Изобретение относится к способу для охлаждения частичной турбины низкого давления, включенной в пароводяной контур паровой турбины, при котором теплоноситель течет через частичную турбину низкого давления, в частности в режиме холостого хода

Изобретение относится к способу для быстрого регулирования мощности энергетической установки с турбоагрегатом, содержащим паровую турбину и генератор, причем для установки избыточной мощности генератора в процессе эксплуатации установки активируют имеющиеся накопители энергии

Изобретение относится к способу для быстрого регулирования мощности энергетической установки с турбоагрегатом, содержащим паровую турбину и генератор, причем для установки избыточной мощности генератора в процессе эксплуатации установки активируют имеющиеся накопители энергии

Изобретение относится к способу и устройству для улучшения конденсации пара внутри выхлопного патрубка турбины

Изобретение относится к способу регулирования мощности паросиловой установки с турбоагрегатом, содержащим паровую турбину и генератор, при эксплуатации которой производят впрыскивание воды в поверхность нагрева перегревателя или перед ней

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при регулировании мощности энергоблоков

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электростанциях для экономичного автоматизированного управления паротурбинными энергоблоками в режимах номинального и скользящего давления

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях

Изобретение относится к способу и установке бесперебойного энергоснабжения систем связи
Наверх