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DEH 的基本工作原理.pdf

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上DEH的基本工作原理

DEH控制系统的主要目的是控制汽轮发电机组的和功功率,从

而满足电厂供电的要求。对于供热机组DEH控制还将控制供热压力

或流量。



DEH系统设有转速控制回路,电功率控制回路,主汽压控制回

路,超速保护等基本控制回路以及同期,调频限制,信号选择,判断

等逻辑回路。

DEH系统通过电液伺服阀控制高压阀门,从而达到控制机组转

速,功率的目的。

机组在启动和正常运行过程中,DEH接收CCS指令或操作人员

通过人机接口所发出的增减指令,采集汽轮机组的转速和功率以及调

节阀的位置反馈等信号,进行分析处理,综合运算,输出控制信号到

电液伺服阀,改变调节阀的开度,以控制机组的运行。





机组在升速过程中(即机组没有并网),DEH控制系统通过转速

调节回路来控制机组的转速,功率控制回路不起作用。在此回路下,

DEH控制系统接收现场汽轮机的转速信号,经DEH三取二;逻辑处

理后,作为转速的反馈信号。此信号与DEH的转速设定值进行比较

后,送到转速回路调节器进行偏差计算,PID调节,然后输出油动机

的开度给定信号到伺服卡。此给定信号在伺服卡内与现场LVDT油动
机位置反馈信号进行比较后,输出控制信号到电液伺服阀控制油动机

的开度,即控制调节阀的开度,从而控制机组转速。升速时操作人员

设置目标转速和升速率。



机组并网后,DEH控制系统便切到功率控制回路,汽机转速作

为一次调频信号参与控制。在此回路下有两种调节方式:



(1)阀位控制方式(功率反馈不投入。,):

在这种情况下负荷设定是由操作员设定百分比进行控制。设定所

要求的开度后,DEH输出阀门开度给定信号到伺服卡,与阀位反

馈信号进行比较后输出控制信号到电液伺服阀从而控制阀门开

度,以满足要求的阀门开度。在这种方式下功率是以阀门开度作

为内部反馈的,在实际运行时可能有误差,但这种方式对阀门特

性没有高的要求

(2)功率反馈方式:

这种情况下,负荷回路调节器起作用。DEH接收现场功率信号

与给定功率进行比较后送到负荷回路调节器进行差值放大,综合运

算,PID调节输出阀门开度信号到伺服卡,与阀位反馈信号进行比较

后,输出控制信号到电液伺服阀,从而控制阀门的开度,满足要求的

功率。投入功率控制要求阀门流量特性较好,否则将造成负荷波动。



汽轮发电机组来说,调节阀的开度同蒸汽流量存在非线性关系,
因此要进行阀门的线性修正,DEH控制系统设计了阀门修正函数F

(X)来进行阀门的线性修正。机组跳闸时,置阀门开度给定信号民

为0,关闭所有阀门。

DEH控制系统设有OPC保护,阀位限制和快卸负荷等多种保护。

还可设定一次调频死区。

DEH控制系统有汽机远控,汽机自动和汽机手动三种运行方式。

(2)主汽压控制回路

作为DEH的辅助控制回路,以操作员设定值为给定,以实际主汽

压作为反馈,通过PID调节器对机侧主汽压进行闭环控制。

1.3.3运输行方式

DEH有如下运行方式:

1.3.3.1操作员控制

这是最常用的运行方式。这种运行方式又对应如下几种运行状

态:转速控制,功率控制,功率反馈控制,主汽压力控制及阀位控制

等。

1.3.3.2手动盘手动

手操盘手动运行方式是紧急状态下应急控制方式。

1.3.3.3协调控制

协调控制运行方式是DEH在阀位方式下,接受协调指令开关敲

门脉冲(或模拟量)的控制方式。




ETS保护系统工作原理



ETS即汽轮机紧急跳闸保护系统,用来监视对机组安全有重大影响的

某些参数,以便在这引起参数超过安全值时,通过该系统去关闭汽轮

机的全部进汽阀门,实现紧急停机。

ETS系统具有各种保护投切,自动跳闸保护,首出原因记忆等功能。

当下例任一条件出现时,ETS可发出汽机跳闸信号,使AST电磁阀

动作,实现紧急停机。

汽机超速110%(DEH来)

汽机超速110%(超速保护装置来)

轴向位移大二值(+1。3mm,_0.7mmTSI来)

胀差超过二值(+4.5mm_3.5mmTSI来)

振动高二值(大于等于80um)

#1~~~#4径向轴承温度超过110摄氏度(4点,逻辑或)

#1~~~~#4径向轴承回油温度超过75摄氏度(4点逻辑或)

正推力瓦温度超过110摄氏度(10点,逻辑或)

正负推力瓦回油温度超过75摄氏度(2点,逻辑)

润滑油压力低四值0.02(就地来)

发电机主保护动作(电气来)

DEH停机保护动作(DEH来)

手动停机(双按钮,布置在操作台上)(无投切)


DEH控制系统主要功能

1.冲转前可远方自动挂闸

2.整定伺服系统静态关系

3.启动前的控制

4.转速控制

5.负荷控
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