JPS61195202A - 火力プラントの運転制御方法 - Google Patents

火力プラントの運転制御方法

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JPS61195202A
JPS61195202A JP3455685A JP3455685A JPS61195202A JP S61195202 A JPS61195202 A JP S61195202A JP 3455685 A JP3455685 A JP 3455685A JP 3455685 A JP3455685 A JP 3455685A JP S61195202 A JPS61195202 A JP S61195202A
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power plant
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坂本 辰雄
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  • Regulation And Control Of Combustion (AREA)
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の利用分野〕 本発明は火力プラントの運転制御方法に係り。
特に同一用途の補機を2台以上有し、且つ回転数制御を
行い、低負荷プラント運転状態にも2台以上運転してい
て、内1台の補機が故障しても残りの補機でプラントの
運転出力を継続しなければならない火力プラントの運転
制御方法に関するものである。
〔発明の背景〕
第2図はこの種の制御を行う火力プラントの一例につい
て燃焼機器付近を描いた概要的な系統図である。
本例においては、ボイラファンである押込通風機(以下
、FDPと称する)2基を備えている。
この2基のFDFI、2は同一用途の補機であって、そ
れぞれのFDFI及び同2は外気を吸入し、風道3を介
してボイラ4に燃焼用空気を供給している。ボイラ4で
燃焼して出て来た排気ガスは煙道5を通って煙突6から
大気へ放出される。FDFI 。
2によって送り込まれる空気量の制御は、負荷デマンド
によって要求される燃料量に見合った空気量をプラント
制御装置からの指令信号により、0N−OFF制御のF
DP出ロプロダンパフに連動したFDP入ロダンバ9,
10の開度を制御して行なわれる。一方、FDFl、2
は所内電源11から遮断器12.13を介して電力が供
給されるモータ14,15によって常時全速で駆動され
る。
プラント側からFDFI、2の追従性に対する要求仕様
としては、通常の負荷変化に追従できること、負荷ラン
バックに追従できることなどがあげられるが、最近は更
に、急速な追従性が要求される運転パターンとして、F
DFI、2で50%プラント出力のボイラ両脚運転時に
、一方のFDF 1がトリップ停止した場合にも他方の
FDF2によるボイラ片肺運転で50%プラント出力を
継続させるという仕様が出て来ている。この時、FDF
2は、ボイラのドラフト変動を考慮して5秒程度の短時
間に50%風量から100%風量まで上昇させて所要の
風量を確保するように制御されねばならない。第3図は
、この時のプラント発電出力16とFDFI、2の吐出
風量17.18とを示した図表である。プラントの発電
出力16を50%でボイラ両脚運転中、12時にFDF
Iがトリップ停止した時に、FDF2のボイラ片肺運転
による50%プラント出力を継続させる為には、FDF
Iの吐出風量17が短時間後の12時にはゼロになるの
に対応して、FDF2の吐出風量18をT1時から12
時までの短時間の間に50%から100%に上昇させる
必要があり、この制御をFDF2の高速油圧駆動の入口
ダンパ10(第2図)にて行っている。
一方、最近では、補機の省電力運転の為に1回転数制御
を行い、補機の運転所要動力に応じた電力を供給する方
式が採用され始めている。
第4図には、モータの一次側電圧1周波数制御を電力半
導体素子により構成された変換器により行い、FDPの
回転数制御を行う場合の概略系統図を示す。回転数制御
の場合には、負荷ランバック等の減速方向の追従性につ
いては、入口ダンパ9.10によって制御できるので問
題は無いが、前述の50%プラント出力のボイラ両脚運
転から一方のFDFIがトリップ停止した為の他方のF
DF2によるボイラ片肺運転移行時には、50%プラン
ト出力両肺運転中のFDFI、2は50%吐出風量であ
り低速運転である為、FDF2による片肺運転移行時の
FDF2の吐出風量を50%から100%まで増加させ
る為には、短時間にFDF2の回転数を全速まで上昇さ
せる必要がある。この為には、大きな加速トルクを必要
とし、この加速トルクを出すためにはモータ14,15
や変換器19.20の容量を大きくする必要があり、コ
ストが非常に高くなる。例えば、4000〜5000に
υ級のFDPではこの追従性を満足させる為には200
〜300%の加速トルクが必要となり、この為のコスト
は2〜3倍程度になる問題があった。更に流体継手を介
してFDPを駆動している場合は該流体継手に滑りを生
じるため、急激な加速はいっそう困難である。
〔発明の目的〕
本発明は上述の事情に鑑みて為されたもので、火力プラ
ントに同一用途の補機を2台以上設けてこれらの補機の
回転数制御を行い、該プラントの低負荷運転時にも上記
2台以上の補機を運転し、内1台の補機が故障、停止し
た場合に残りの補機の出力を上昇させてプラントの運転
を継続させるプラントについて、回転数制御装置の容量
を格別に増加させる必要なく、2台以上の補機の内の1
部が故障した場合に、該補機によってサポートされてい
る構成部分に悪影響を与えることなく当該火力プラント
の運転を継続し得る制御方法を提供しようとするもので
ある。
〔発明の概要〕
上記の目的を達成する為に創作した本発明の制御方法に
ついて、先ず、その基本的原理を説明する。
回転数制御1ノでいる同一目的の補機を備え、プラント
低負荷運転状態でも2台以上の補機を運転する火力プラ
ントにおいて、1台の補機がトリップ停止しても、残り
の補機で同一のプラント出力を継続させる場合に、残り
の補機の回転数を短時間に上昇させて出力を増加させる
必要があるが、この為には、非常に大きな加速トルクが
必要となリ、回転数制御装置の容量及び性能を大幅にア
ップする必要がある。この時、回転数制御装置は通常の
追従性能のままにしておき、逆にこの追従性能に見合う
ようにプラントの出力の方を制御することも考えられる
。この点に着目すると、前述の従来形プラント制御装置
に簡単な制御ロジックを追加することにより、回転数制
御装置の容量、性能、コストをアップすることなく、プ
ラントの運転出力を継続できるように制御できる。上述
の原理に基づいて前記の目的を達成するため、本発明に
係る制御方法は、前記1台の補機の故障を表わす信号、
及び該1台の補機を停止せしめる信号の少なくとも何れ
か一方の信号によって当該火力プラントの運転出力を一
時的に低下させ、該プラントの通常負荷変化率の加速レ
ートに合わせて前記残りの補機を加速させ、当該火力プ
ラントの運転を継続することを特徴とする。
〔発明の実施例〕
第1図は本発明の制御方法を実施した場合のプラント発
電出力およびFDP吐出風量の経時的変化の一例を示す
図表で、従来技術における第3図に対応する図である。
次に、本第1図を参照しつつ、かつ、前述の従来技術に
係る制御方法(第3図)と対比しつつ。
本発明方法の一実施例を説明する。この第1図は、FD
FI、2の回転数制御装置の追従性能を通常の性能とし
た場合、すなわちモータ14,15及び変換器19.2
0を通常の運転追従仕様に基づく容量とした場合を表わ
している。従ってFDFlがトリップ停止したて1時点
でFDP2の回転数をモータ14,15及び変換器19
.20の熱的制限条件内での最大昇速率で増加させても
充分な追従はできず、FDF1トリップ停止のT1時点
のプラント発電出力21から要求される燃料量に見合っ
た空気量をFDP2で即時に供給することは不可能であ
る。このため、従来技術による制御方法においてはボイ
ラ4の燃焼不安定、炉内圧変動等により、該ボイラ4の
運転継続が困難となる。
こうした事情に対応して、本実施例においてはFDFI
がトリップした場合、該トリップを検知してT1時点か
らプラントの発電出力21を急減させ(25%出力を目
標とする)ボイラ4の必要空気量を減少させる。一方F
DF2の回転数は通常の追従性能に従って上昇し、その
吐出量22はT1時点以降徐々に増加し、プラント発電
出力21と空気量22とがバランスし、ボイラ4の炉内
圧変動も解除されたT1時点で再びプラント発電出力2
1を徐々に復元上昇させる。すなわちFDF1トリップ
停止のT0時点以前の値、即ち50%出力まで比較的徐
々に上昇させる。
これにより、多少の負荷変動は伴うがモータ14.15
や変換器19.20の大幅な容量アップによる大幅なコ
ストアップもせずに、通常の追従性能にて、安定なボイ
ラ4の燃焼及びプラントの発電出力を継続させることが
可能となる。
〔発明の効果〕
以上詳述したように、本発明の制御方法によれば、プラ
ントの発電出力を通常の回転数制御装置の追従性能に合
わせて制御させる為回転数制御装置の容量アップによる
コストアップなしに、またシステムに悪影響を与えるこ
となく所定のプラント出力を継続できるという優れた実
用的効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例における火力プラントの発電
出力と、補機(FDP)の吐出風量とを示す図表である
。第2図は従来技術における押込通風機のダンパ制御系
統図、第3図は第2図におけるプラント発電出力と押込
通風機の吐出量特性を示す図表、第4図は押込通風機に
、電力用半導体素子より構成される変換器を使用した回
転数制御系統図である。 1.2・・・補機の一例としてのFDP (押込通風機
)、7,8,9.10・・ダンパ、11・・・所内電源
、12.13・・・遮断器、14.15・・・モータ。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1、火力プラントに同一用途の補機を2台以上設け、こ
    れらの補機の回転数制御を行い、該プラントの低負荷運
    転時にも上記2台以上の補機を運転し、内1台の補機が
    故障、停止した場合に残りの補機の出力を上昇させてプ
    ラントの運転を継続させるプラント制御において、前記
    1台の補機の故障を表わす信号、及び該1台の補機を停
    止せしめる信号の少なくとも何れか一方の信号によって
    当該火力プラントの運転出力を一時的に低下させ、該プ
    ラントの通常負荷変化率の加速レートに合わせて前記残
    りの補機を加速させ、当該火力プラントの運転を継続す
    ることを特徴とする、火力プラントの運転制御方法。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014020713A (ja) * 2012-07-20 2014-02-03 Hitachi Ltd 発電プラントの給水流量制御装置、および、通風流量制御装置

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5790506A (en) * 1980-11-27 1982-06-05 Tokyo Shibaura Electric Co Post protector for boiler feed water pump

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