CS244224B1 - Electronic device for electrohydraulic regulation of steam turbines - Google Patents
Electronic device for electrohydraulic regulation of steam turbines Download PDFInfo
- Publication number
- CS244224B1 CS244224B1 CS849340A CS934084A CS244224B1 CS 244224 B1 CS244224 B1 CS 244224B1 CS 849340 A CS849340 A CS 849340A CS 934084 A CS934084 A CS 934084A CS 244224 B1 CS244224 B1 CS 244224B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- power
- switch
- speed
- output
- turbine
- Prior art date
Links
Landscapes
- Control Of Turbines (AREA)
Abstract
Elektronické zařízení je součástí elektrohydraulické regulace parních turbin a může být použito u všech turbin bez omezení výkonu. Zařízení sestává ze soustavy čidel, ze soustavy obvodů zadaných hodnot veličin snímaných těmito čidly, že soustavy členů odchylek těchto veličin, ze soustavy přepínačů, z členu výběru minima, z členu výběru maxima, ze soustavy členů odchylky teplotního namáhání, z obvodu vyhodnocování teplotního namáhání, z centrálního regulátoru, z elektrohydraulického převodníku, Každé čidlo otáček, výkonu a tlaku páry před turbinou a každý obvod zadané hodnoty otáček, výkonu a tlaku páry před turbinou jsou připojeny ke členům odchylky otáček, výkonu a tlaku páry před turbinou. Dále je člen odchylky otáček připojen k jednomu pólu druhého přepínače, člen odchylky výkonu k jednomu ,pólu prvního přepínače, k jehož druhému pólu je připojen člen odchylky tlaku. Výstup prvního přepínače je připojen k prvnímu vstupu členu výběru maxima, který je dále připojen,ke členu výběru minima a ten ke druhému pólu druhého přepínače, jehož výstup je připojen k centrálnímu regulátoru. K němu jsou ještě připojeny obvody logického řízení parametrů centrálního regulátoru, jehož výstup je spojen s elektrohydraulickým převodníkem.The electronic device is part of the electrohydraulic steam turbine control and can be used on all turbines without power limitation. The device consists of a set of sensors, from a set of circuits set values of quantities sensed by these sensors, that the system of members of deviations of these quantities, from the system of switches, from the member of the selection of the minimum, from the member of the selection of the maximum, from the system of members of the deviation of the thermal stress, from the circuit of evaluation of thermal stress, from a central controller, an electrohydraulic transducer, each turbine speed, power, and vapor pressure sensor, and each speed, power, and steam pressure input circuit prior to the turbine are coupled to the speed, power, and steam pressure variations of the turbine. Further, the speed deviation member is connected to one pole of the second switch, the power deviation member to one pole of the first switch to which the pressure deviation member is connected to the second pole. The output of the first switch is connected to the first input of the maximum selection member further connected to the minimum selection member and the second pole of the second switch, the output of which is connected to the central controller. The logic control circuitry of the central controller is connected to it, the output of which is connected to an electrohydraulic converter.
Description
Vynález se týká elektronického zařízení, které je součástí elektrohydraulického regulačního systému parních turbin jakéhokoliv výkonu.The invention relates to an electronic device which is part of an electrohydraulic steam turbine control system of any power.
Dosud jsou u parních turbin známa taková elektronická zařízeni elektrehvdraulické regulace, u nichž je regulace jednotlivých fyzikálních veličin, důležitých pre převez turbiny i celého elektrárenského bloku, řeSena samostatnými regulačními okruhy.So far, steam turbines have known electronic electro-hydraulic control devices, in which the control of the individual physical quantities important for the transport of the turbine and the entire power plant block is solved by separate control circuits.
Obvykle se jedná o regulaci otáček turbosoustrojí před jeho nnfázováním, pe nafázevání o regulaci elektrického výkonu, o regulaci tlaku páry před turbinou, nebo o regulaci teplotního namáhání v kritickém místě parní turbiny.Usually it is the regulation of the turbine set speed before it is switched on, after the start of the regulation of the electric power, regulation of the steam pressure before the turbine, or regulation of the thermal stress at the critical point of the steam turbine.
Tyto regulační okruhy jsou pak ještě doplněny obvodem ručníhe evládáni regulačních ventilů parní turbiny. Každý z těchto regulačních okruhů obsahuje dále obvody generace zadané hodnoty příslušné fyzikální veličiny a vlastní regulátor, který je většinou proporcionálně integračního charakteru.These control circuits are then supplemented by a manual control circuit of the steam turbine control valves. Each of these control circuits also contains circuits of the generation of the given value of the respective physical quantity and its own regulator, which is mostly proportional to the integration character.
Regulační obvody mohou být sestaveny z jednotlivých systémově nezávislých elektronických jednotek, anebo z předem uspořádaných celků takových jednotek do modulů, které tvoří základní prvky toho kterého regulačního systému.The control circuits may be assembled from individual system-independent electronic units, or from pre-assembled units of such units into modules that form the essential elements of a particular control system.
Nevýhodou uvedených regulačních zařízení elektrohydraulické regulace parních turbin je zejména to, že každý z několika regulačních obvodů obsahuje samostatný regulátor, takže na jediný akční orgán - regulační ventily parní turbiny - působí jeden z několika regulátorů.The disadvantage of said control devices of the electrohydraulic control of steam turbines is in particular that each of the several control circuits comprises a separate regulator, so that one of the several regulators acts on a single actuator - the steam turbine control valves.
To však znamená, že v aktivní činnosti může být vždy jen jediný regulační obvod, a pak jsou regulátory ostatních regulačních obvodů nevyužity. Změna struktury regulačního systému např. změna regulace elektrického výkonu na regulaci tlaku páry před turbinou nebe na regulaci teplotního namáhání však musí být i z hlediska zachování provozní bszpsčneati a plynulosti provedena beznárazově.However, this means that there can be only one control circuit in active operation at a time, and then the controllers of the other control circuits are not used. However, a change in the structure of the control system, for example a change in the electrical power control to control the steam pressure upstream of the turbine or to control the thermal stresses, must also be carried out without impact in order to maintain the operating performance.
V s In p
Proto ty regulátory, které se nezúčastňují aktivně regulačního procesu, tzn. regulátory, jejichž výstupní signály nepůsobí na regulační ventily parní turbiny, musí slaďovat výstupní signál regulátoru, který je v činnosti.Therefore, those controllers that do not participate actively in the control process, ie. controllers whose output signals do not act on the steam turbine control valves shall match the output signal of the controller operating.
Tato možnost přepínání regulátoru ze stavu sledování do stavu činnosti a naopak předpokládá i odpovídající změnu struktury regulátoru. To však vede ke zvyšování složitosti celého řídicího systému, která má zanésledek zvyšování pravděpodobnosti výskytu poruch a také zvyšuje cenu řídicího systému.This possibility of switching the controller from the monitoring state to the operating state and vice versa assumes a corresponding change in the controller structure. However, this leads to an increase in the complexity of the entire control system, which results in an increased probability of failure and also increases the cost of the control system.
Cílem vynálezu je vyřešit takové zařízení Dro elektrohydraulickou regulaci parních turbin, které by odstranilo nutnost sledovácí funkce regulátorů, které právě nejsou v činnosti a zjednodušilo tak řídicí regulační systém.It is an object of the present invention to provide an electrohydraulic steam turbine control device (Dro) which eliminates the need for monitoring functions of controllers that are not in operation, thereby simplifying the control system.
Tohoto cíle lze dosáhnout elektronickým zařízením elektrohydraulické regulace parních turbín podle vynálezu, které sestává ze soustavy čidel, ze soustavy obvodů zadaných hodnot veličin snímaných .řečenými čidly, ze soustavy členů odchylek těchto veličin, za souatatvy přepínačů, z členu výběru maxima, z členu výběru minima, ze soustavy členů odchylky teplotního namáhání, z obvodu vyhodnocování teplotního namáhání, z centrálního regulátoru, z obvodů logického řízení parametrů centrálního regulátoru a z elektrohydraulického převodníku.This object can be achieved by an electronic electrohydraulic control device of the steam turbines according to the invention, which consists of a set of sensors, a set of circuits of setpoint values sensed by said sensors, a set of deviation members of these variables, , from the system of thermal stress variation members, from the thermal stress evaluation circuit, from the central controller, from the logic control parameters of the central controller, and from the electrohydraulic converter.
Podstata vynálezu spočívá v tom, že každé čidlo otáček, výkonu a tlaku páry před turbinou a každý obvod zadané hodnoty otáček, zadané hodnoty výkonu s zadané hodnoty tlaku páry před turbinou jsou připojeny ke členům odchylky otáček, odchylky výkonu a odchylky tlaku.The principle of the invention is that each speed, power and steam pressure sensor upstream of the turbine and each speed setpoint, power setpoint and steam pressure setpoints are connected to the speed, power and pressure deviation members.
Dále je pak člen odchylky otáček připojen k jednomu pólu druhého přepínače, člen odchylky výkonu k jednomu pólu prvního přepínače, k jehož druhému pólu je připojen člen odchylky tlaku. Výstup prvního přepínače je připojen k prvnímu vstupu členu výběru maxima, který je dále připojen ke členu výběru minima a ten ke druhému pólu druhého přepínače, jehož výstup je připojen k centrálnímu regulátoru. tFurther, a speed variation member is connected to one pole of the second switch, a power variation member to one pole of the first switch, to whose other pole a pressure variation member is connected. The output of the first switch is connected to the first input of the maximum selection member, which is further connected to the minimum selection member and the second to the second pole of the second switch, the output of which is connected to the central controller. t
K němu jsou ještě připojeny obvody logického řízení parametrů centrálního regulátoru, jehož výstup je spojen s elektrohydraulickým převodníkem. Ke druhému vstupu členu výběru maxima je připojen první člen odchylky teplotního namáhání, k jehož vstupům, jakož i ke vstupům druhého členu odchylky teplotního namáhání je připojen obvod vyhodnocování teplotního namáhání, a tento druhý člen odchylky teplotního namáhání je ještě připojen ke druhému vstupu členu výběru minima. 'The logic control parameters of the central controller, whose output is connected to the electrohydraulic converter, are connected to it. A second thermal stress variation member is connected to the second input of the maximum stress variation member, to whose inputs as well as the inputs of the second thermal stress variation member is connected a thermal stress evaluation circuit, and the second thermal stress variation member is connected to the second . '
Elektronické zařízení elektrohydraulické regulace parních turbin podle vynálezu odstraňuje velkou část nevýhod dosud známých regulačních systémů těchto turbin. Jeho hlavní předností je to, že odstraňuje sledovací činnost těch regulátorů, které nejsou v aktivní činnosti, a tím značně zjednodušuje konstrukční uspořádání regulačního zařízení.The electronic device of the electrohydraulic regulation of steam turbines according to the invention removes a large part of the disadvantages of the prior art turbine control systems. Its main advantage is that it removes the monitoring activity of those controllers that are not active and thus greatly simplifies the design of the control device.
Obvody pro regulaci jednotlivých fyzikálních veličin sestávají pouze z dílčích obvodů pro generaci příslušných zadaných hodnot, jejichž porovnáním se skutečnou hodnotou vzniká regulační odchylka, která vstupuje do centrálního regulátoru.Circuits for the control of individual physical quantities consist only of partial circuits for generation of the respective set values, whose comparison with the actual value creates a control deviation that enters the central controller.
Centrální regulátor mění své parametry v závislosti na právě regulované fyzikální veličině. Elektronické zařízení podle vynálezu je jednoduché a proto značně variabilní, takže umožňuje časově efektivní projektování nových variant.The central controller changes its parameters depending on the physical variable being regulated. The electronic device according to the invention is simple and therefore highly variable, thus allowing time-efficient design of new variants.
To představuje značný přines s ohledem na rozmanitost požadavků na funkční vlastnosti regulátorů parních turbin, daných specifikou jednotlivých elektrárenských bloků i elektrizačních soustav. Zjednodušením elektrohydraulické regulace parních turbin použitím elektronického zařízení podle vynálezu je možné zrychlit a zkvalitnit její zkouěení ve výrobním závodě i její oživování a uvádění do provozu v elektrárně.This represents a considerable benefit given the diversity of performance requirements for steam turbine controllers, given the specificity of individual power plant units and power systems. By simplifying the electrohydraulic regulation of steam turbines using the electronic device according to the invention, it is possible to accelerate and improve its testing in the production plant and its commissioning and commissioning in the power plant.
Současně s tím klesá i cena regulace, takže je použitelná i pro parní turbiny nižších výkonů. Použitím elektronického zařízení podle vynálezu se také snižuje počet aktivních prvků, tím se snižuje i pravděpodobnost výskytu poruchy, a zvyšuje se tedy i spolehlivost provozu elektrárenského bloku.At the same time, the price of the control unit decreases, so it is also applicable to lower power steam turbines. The use of the electronic device according to the invention also reduces the number of active elements, thereby reducing the likelihood of failure and thus increasing the reliability of the operation of the power plant block.
Přiklad vytvoření elektronického zařízení elektrohydraulické regulace parních turbin podle vynálezu je uveden na připejeném výkresu. Podle něj sestává toto zařízení ze členu 2 odchylky otáček připojeného k obvodu 21 zadané hodnoty otáček a k čidlu 22 otáček, ze členu 2 odchylky výkonu, připojeného k obvodu 31 zadané hodnoty výkonu a k čidlu 32 výkonu, z členu 4 odchylky tlaku, připojeného k obvodu 41 zadané hodnoty tlaku páry před turbinou a k čidlu 42 tlaku páry před turbinou.An example of an electronic electrohydraulic steam turbine control device according to the invention is shown in the attached drawing. According to it, the device consists of a speed variation member 2 connected to the speed reference circuit 21 and a speed sensor 22, a power variation member 2 connected to the power reference circuit 31 and a power sensor 32, a pressure variation member 4 connected to the circuit 41 the pre-turbine vapor pressure setpoints and the pre-turbine vapor pressure sensor 42.
Dále sestává z prvního přepínače 8 připojeného ke členu 2 odchylky výkonu a členu odchyky tlaku a spojeného s členem 51 výbrěu maxima, který je dále spojen s členem 61 výběru minima. Dále sestává toto zařízení z obvodu 2 vyhodnocování teplotního namáhání, který je spojen jednak s prvním členem 2 odchylky teplotního namáhání, který je dále připojen ke členu 51 výběru maxima a jednak s druhým členem 6 odchylky teplotního namáhání, který je dále připojen ke členu 61 výběru minima, spojenému dále s druhým přepínačem 2, se kterým je také spojen člen 2 odchylky otáček.It further comprises a first switch 8 connected to the power variation member 2 and the pressure deflection member and associated with the maximum select member 51, which is further connected to the minimum select member 61. Furthermore, the device comprises a thermal stress evaluation circuit 2, which is connected both to the first thermal stress variation member 2, which is further connected to the maximum selection member 51 and second to the thermal stress variation member 6, which is further connected to the selection member 61 a minimum, connected further to the second switch 2, to which the speed deviation member 2 is also connected.
Tento druhý přepínač 2 pak připojen k centrálnímu regulátoru J., k němuž jsou také připojeny obvody 11 logického řízení parametrů, a který je dále spojen s elektrohydraulickým převodníkem 12.This second switch 2 is then connected to the central controller J, to which the logic parameter control circuits 11 are also connected, and which is further connected to the electro-hydraulic converter 12.
Elektronické zařízení elektrohydraulické regulace parních turbin je podle toho přikladu provedení zapojeno tak, že k funkčnímu vstupu 101 centrálního regulátoru 1 je připojen výstup 903 druhého přepínače 2· K prvnímu vstupu 901 druhého přepínače 2 je připojen výstup 203 členu odchylky otáček 2, k jehož prvnímu vstupu 201 je připojen výstup 211 obvodu 21 zadané hodoty otáček a ke druhému vstupu 202 je připojen výstup 221 čidla 22 otáček.According to an exemplary embodiment, the electrohydraulic steam turbine electronic control device is connected such that the output 903 of the second switch 2 is connected to the functional input 101 of the central regulator 1. To the first input 901 of the second switch 2 201, the output 211 of the setpoint speed circuit 21 is connected, and the output 221 of the speed sensor 22 is connected to the second input 202.
Druhý vstup 902 druhého přepínače 2 3® připojen k výstupu 61 3 členu 61, výběru minima.The second input 902 of the second switch 23 is connected to the output 61 of the minimum selection member 61.
Ke druhému vstupu 612 členu 61 výběru minima je připojen výstup 603 členu 6 odchylky teplotního namáhání pro zatěžování, k jehož prvnímu vstupu 601 je připojen třetí výstup 703 obvodu 2 vyhodnocování teplotního namáhání, a k jehož druhému vstupu 602 je připojen čtvrtý výstup 704 obvodu 2 vyhodnocování teplotního namáhání.To the second input 612 of the minimum selection member 61 is connected the output 603 of the thermal stress variation member 6 to the first input 601 the third output 703 of the thermal stress evaluation circuit 2 and to the second input 602 the fourth output 704 of the temperature evaluation circuit 2. stress.
První vstup 611 členu 61 výběru minima je spojen s výstupem 513 členu 51 výběru maxima. Ke druhému vstupu 512 členu 51 výběru maxima je připojen výstup 503 členu 2 regulační odchylky teplotního namáhání pro zatěžování.The first input 611 of the minimum selection member 61 is coupled to the output 513 of the maximum selection member 51. The second input 512 of the maximum select member 51 is connected to the output 503 of the thermal stress deviation member 2 for loading.
K prvnímu vstupu 501 členu 2 regulační odchylky teplotního namáhání pro zatěžování je připojen první výstup 701 obvodu 2 vyhodnocování teplotního namáhání, a ke druhému vstupu 502 členu 2 regulační odchylky teplotního namáhání pro zatěžování je připojen druhý výstup 702 obvodu 2 vyhodnocování teplotního namáhání.A first output 701 of the thermal stress evaluation circuit 2 is connected to the first input 501 of the thermal stress variation member 2 for loading and a second output 702 of the thermal stress evaluation circuit 2 is connected to the second input 502 of the thermal stress variation member 2 for loading.
První vstup 511 členu 51 výběru maxima je spojen s výstupem 803 prvého přepínače 8.The first input 511 of the maximum select member 51 is coupled to the output 803 of the first switch 8.
K prvnímu vstupu 801 prvního přepínače 8 je připojen výstup 303 členu J odchylky výkonu, k jehož prvnímu vstupu 301. je připojen výstup 311 obvodu 31 zadané hodnoty výkonu a k jehož druhému vstupu 302 je připojen výstup 321 čidla 32 výkonu.The first input 801 of the first switch 8 is connected to the output 303 of the power variation member J, to the first input 301 of which the output 311 of the power setpoint 31 is connected, and to the second input 302 the output 321 of the power sensor 32.
Kp druhému vstupů 802 prvního přepínače 8 je připojen výstup 403 členu 4 odchylky tlaku, k jehož prvnímu vstupu 401 je připojen výstup 411 obvodu 41 zadané hodnoty tlaku páry před turbinou, a k jehož druhému vstupu 402 je připojen výstup 421 čidla 42 tlaku péry před turbinou.To the second inputs 802 of the first switch 8 is connected the output 403 of the pressure deviation member 4, to the first input 401 of which the output 411 of the pre-turbine steam pressure circuit 41 is connected, and to the second input 402 is the output 421 of the spring pressure sensor 42.
K řídicímu vstupu 102 centrálního regulátoru 1 je připojen výstup 111 obvodu 11 logického řízení parametrů centrálního regulátoru. Výstup 103 centrálního regulátoru 2 je spojen se vstupem 121 elektrohydraulického převodníku 12. Zadaná hodnota otáček, generovaná v obvodech 21 zadané hodnoty otáček, je na členu 2 odchylky otáček porovnávána s hodnotou skutečných otáček, měřených čidlem 22 otáček.To the control input 102 of the central controller 1 is connected the output 111 of the logic control circuit 11 of the central controller. The output 103 of the central controller 2 is coupled to the input 121 of the electrohydraulic converter 12. The speed setpoint generated in the speed setpoint circuit 21 is compared to the speed variation member 2 with the actual speed measured by the speed sensor 22.
Takto vzniklá regulační odchylka je ve formě elektrického proudu určité intenzity přivedena přes přepínač 2 09 funkční vstup 101 centrálního regulátoru 1· Zadaná hodnota výkonu, generovaná v obvodech 31 zadané hodnoty výkonu je na členu J odchylky výkonu porovnávána s hodnotou skutečného výkonu měřenou čidlem 32 výkonu.The resulting control deviation is in the form of an electric current of a certain severity fed via the switch 2 09 function input 101 of the central controller 1 · The value specified power generated in circuits 31 of the desired power value is the member J power deviation is compared with the value of the actual power measured by the sensor 32 output.
Takto vzniklá regulační odchylka je rovněž ve formě elektrického proudu určité intenzity přivedena přes první přepínač 8, výběrové členy maxima 51 a minima 61 na druhý přepínač 2 a odtud opět na vstup centrálního regulátoru 1· Obdobně zadané hodnota tlaku páry před turbinou generovaná v obvodech 41 zadané hodnoty tlaku páry před turbinou je na členu 4 odchylky tlaku porovnávána se skutečným tlakem páry před turbinou, měřeným čidlem 42 tlaku. Tato odchylka je obdobně jako odchylka výkonu ve formě elektrického proudu určité intenzity přivedena na vstup 101 centrálního regulátoru 1·The resulting deviation is also supplied in the form of an electric current of a certain intensity via the first switch 8, the selection members of the maximum 51 and minimum 61 to the second switch 2 and from there again to the central regulator 1 input. the pre-turbine vapor pressure values on the pressure deviation member 4 are compared with the actual pre-turbine vapor pressure measured by the pressure sensor 42. This deviation, like the power deviation in the form of electric current of a certain intensity, is applied to the input 101 of the central controller 1.
Před přifázováním parní turbiny k elektrizační soustavě je v činnosti regulace otáček, tzn. že přes druhý přepínač 2 je na vstup 101 centrálního regulátoru 1 přivedena odchylka otáček. Po nafázování turbosoustrojí je v činnosti regulace výkonu nebo regulace tlaku páry před turbinou podle požadavků provozu bloku.Before the steam turbine is phased to the power system, the speed control is in operation. This means that a speed deviation is applied to the input 101 of the central controller 1 via the second switch 2. After the turbine set is phased in, the power control or the steam pressure control in front of the turbine is operated according to the requirements of the unit operation.
Rozliěení regulace výkonu a regulace tlaku páry před turbinou je definováno polohou prvního přepínače 8. Přísluěná regulační odchylka prochází členem 51 výběru maxima a členem výběru minima spolu s regulačními odchylkami teplotního namáhání pro zatěžování a odlehčování, které jsou získávány z výstupních signálů obvodu 2 vyhodnocování teplotního namáhání kritického místa kovu turbiny.The distinction between power control and steam pressure control upstream of the turbine is defined by the position of the first switch 8. The respective control deviation passes through the maximum selection member 51 and the minimum selection member together with the thermal stress load and unload control variations obtained from the output signals of the thermal load evaluation circuit 2. critical point of the turbine metal.
Tento obvod 2 umožňuje efektivní a ekonomické, ale přitom bezpečné řízení turbiny v nestacionárních stavech.This circuit 2 enables efficient and economical yet safe control of the turbine in non-stationary states.
Princip činnosti regulace teplotního namáhání spočívá v tom, že v případě překročení dovolené hodonty teplotního namáhání při zatěžování nebo odlehčování získá příslušná regulační odchylka teplotního namáhání prioritu na členu 51 výběru maxima nebo na členu 61 výběru minima a tím je připojena na funkční vstup 101 centrálního regulátoru j_.The principle of the thermal stress control operation is that in case of exceeding the permissible thermal stress values during loading or unloading, the respective thermal stress control deviation is given priority on the maximum selection member 51 or the minimum selection member 61 and is thus connected to the functional input 101 of the central controller. .
Ten reguluje teplotní namáhání až do doby jeho poklesu pod dovolenou hodnotu, kdy automaticky vstupuje do činnosti regulace výkonu nebo tlaku. Parametry centrálního regulátoru j. jsou řízeny obvody 11 logického řízení podle toho, kterou regulační odchylku centrální regulátor _1_ zpracovává.It regulates the thermal stress until it falls below the permissible value, when it automatically enters the operation of power or pressure control. The parameters of the central controller 1 are controlled by the logic control circuits 11 according to which control deviation the central controller 1 processes.
Výstupní signál z centrálního regulátoru j. je pak veden na elektrohydraulický převodník 1 2. který již působí na ovládací zařízení regulačních ventilů parní turbiny.The output signal from the central regulator 1 is then transmitted to an electrohydraulic converter 12 which already acts on the control device of the steam turbine control valves.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS849340A CS244224B1 (en) | 1984-12-05 | 1984-12-05 | Electronic device for electrohydraulic regulation of steam turbines |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS849340A CS244224B1 (en) | 1984-12-05 | 1984-12-05 | Electronic device for electrohydraulic regulation of steam turbines |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS934084A1 CS934084A1 (en) | 1985-08-15 |
| CS244224B1 true CS244224B1 (en) | 1986-07-17 |
Family
ID=5444043
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS849340A CS244224B1 (en) | 1984-12-05 | 1984-12-05 | Electronic device for electrohydraulic regulation of steam turbines |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS244224B1 (en) |
-
1984
- 1984-12-05 CS CS849340A patent/CS244224B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS934084A1 (en) | 1985-08-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4153198A (en) | Electro-hydraulic governor employing duplex digital controller system | |
| KR880002255B1 (en) | Steam turbine generator control system | |
| CN101118054B (en) | Steam temperature control in a boiler using a pid controller. | |
| US4270357A (en) | Turbine control | |
| ATE238574T1 (en) | REDUNDANT PROCESS CONTROL SYSTEM | |
| US4554788A (en) | Turbine valve control system | |
| CS244224B1 (en) | Electronic device for electrohydraulic regulation of steam turbines | |
| CA1098583A (en) | Control installation for at least two hydraulic turbines | |
| US20040161715A1 (en) | Method and device for operating a multiple component technical system, particularly a combustion system for producing electrical energy | |
| US4558569A (en) | Stuck pushbutton contingency operation for a steam turbine control system | |
| SU1229513A1 (en) | System for automatic control of drum boiler feed | |
| RU1815338C (en) | Steam turbine control process | |
| EP4625746A1 (en) | A control system for a power system comprising at least two control channels and a common integrator | |
| US6116853A (en) | Method and apparatus for checking the operating reliability of a turbine during load shedding | |
| SU881356A1 (en) | Method of controlling power unit in power generating system emergency modes | |
| CS260934B1 (en) | Wiring for start-up and shutdown of water turbines | |
| SU477402A1 (en) | Temperature control system | |
| SU1417105A1 (en) | Device for controlling voltage of power plant | |
| JP2557056B2 (en) | Governor operation constant switching circuit | |
| US20110314258A1 (en) | Method and apparatus for operating a programmable logic controller (plc) with decentralized, autonomous sequence control | |
| SU1043787A1 (en) | Method of automatic control of total reactive power of power system | |
| SU688766A2 (en) | Thermal power station output regulating system | |
| SU1502828A1 (en) | Method and apparatus for controlling a mine machine | |
| JPS6219565B2 (en) | ||
| SU1239828A1 (en) | Device for automatic controlling of power of fuel-fired steam power plant |