SU1104544A2 - Устройство дл моделировани систем регулировани мощности энергоблоков - Google Patents

Устройство дл моделировани систем регулировани мощности энергоблоков Download PDF

Info

Publication number
SU1104544A2
SU1104544A2 SU833567715A SU3567715A SU1104544A2 SU 1104544 A2 SU1104544 A2 SU 1104544A2 SU 833567715 A SU833567715 A SU 833567715A SU 3567715 A SU3567715 A SU 3567715A SU 1104544 A2 SU1104544 A2 SU 1104544A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
input
power
output
unit
model
Prior art date
Application number
SU833567715A
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Васильевич Алтын
Сергей Николаевич Виноградников
Юрий Сергеевич Панов
Степан Борисович Щербаков
Original Assignee
Предприятие "Донтехэнерго" Производственного Объединения По Наладке,Совершенствованию Технологии И Эксплуатации Электростанций И Сетей "Союзтехэнерго"
Азербайджанская Грэс
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Предприятие "Донтехэнерго" Производственного Объединения По Наладке,Совершенствованию Технологии И Эксплуатации Электростанций И Сетей "Союзтехэнерго", Азербайджанская Грэс filed Critical Предприятие "Донтехэнерго" Производственного Объединения По Наладке,Совершенствованию Технологии И Эксплуатации Электростанций И Сетей "Союзтехэнерго"
Priority to SU833567715A priority Critical patent/SU1104544A2/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1104544A2 publication Critical patent/SU1104544A2/ru

Links

Landscapes

  • Feedback Control In General (AREA)

Abstract

УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ ЭНЕРГОБЛОКОВ по авт.св. № 834720, отличающеес  тем, что, с целью повышени  точности моделировани , в паровод ного тракта котла и турбогенератора дополнительно введен блок дифференцировани , выход которого подключен к третьему входу первого сумматора, выход блока делени  соединен с входом блока дифференцировани . S О) с:

Description

ИзоОретепие относитс  к аналоп-во вычислительной технике и может быть использовано при исследовании и наладке систем регулировани  мощности энергоблоков и систем управлени  мощ ностью электростанции и энергосистем По основному авт.св. № 834720 известно устройство дл  моделировани  систем регулировани  мощности энерго блоков, содержащее модель паровод ного тракта котла и турбогенератора, первьш, второй и третий выходы которой  вл ютс  соответственно первым, вторым и третьим выходами устройства задатчик нагрузки котла, выход которого подключен к входу модели топки, выход которой соединен с первым входом модели паровод ного тракта котла и турбогенератора, второй вход которой  вл етс  входом устройства, блок умножени , первьш вход которого соединен с четвертым выходом модели паровод ного тракта котла и турбогенератора , выход задатчика нагрузки котла подключен к второму входу блока умножени , выход которого соединен с третьим входом модели паровод  ного тракта котла и турбогенератора, кроме того, модель паровод ного трак та котла и турбогенератора содержит интегратор, блок делени , блок умножени , блок извлечени  корн , три сумматора и демпфирующий элемент, причем первьй вход интегратора  вл етс  первым входом модели, выход интегратора  вл етс  четвертьм выходом модели и подключен к первому входу первого сумматора и к первому входу второго сумматора, выход которого соединен с первым входом блока умножени , выход которого пс дключен к входу блока извлечени  корн , выход которого  вл етс  вторым выходом модели и соединен с вторым входом интегратора, с первым входом третьег сумматора, с входом демпфирующего элемента и с первым входом блока дел ни , выход которого  вл етс  первым вькодом модели и подключен к второму входу второго сумматора и к второму входу первого сумматора, выход которого соединен с вторым входом блока умножени , выход демпфирующего элемента подключен к второму входу трет его сумматора, выход которого  вл ет с  третьим выходом модели, третий таход которой соединен с третьим входом модели, третий вход которой соединен с третьим входом третьего сумматора . 1 Недостатком известного устройства  вл етс  снижение его точности в начальной части кривой разгона по давлению, сн той при возмущении регулирующими клапанами турбины. Начальна  часть такой кривой разгона реального энергоблока содержит отклонение давлени  в темпе перемещени  регулирующих клапанов турбины, после которого в течение 15-20 с следует апериодический участок с малой посто нной времени, В кривой разгона в известном устройстве отсутствует апериодический участок с малой посто нной времени, а отклонение давлени  в темпе перемещени  клапанов турбины оказываетс  на 20-25% большим , чем соответствующее отклонение по кривой разгона реального энергоблока . Такое снижение точности устройства искажает результаты моделировани  системы регулировани  мощности, использующей дифференцированный сигнал по давлению. Наибольшие искажени  получаютс  при работе системы на верхних частотах, соответствующих Отработке возмущений со стороны общестанционных и более высоких по иерархии систем управлени  мощностью. Снижение точности устройства увеличивает объем экспериментальньк работ по уточнению настройки регул торов на действующем оборудовании энергоблока и тем самым снижает эффективность использовани  устройства. Кроме того, снижение точности устройства не позвол ет использовать его при исследовании систем управлени  мощностью электростанции и энергосистемы . Целью изобретени   вл етс  повышение точности устройства дл  моделировани  систем регулировани  мощности энергоблоков. Поставленна  цель достигаетс  тем, что в устройство дл  моделировани  систем регулировани  мощности энергоблоков дополнительно введен блок дифференцировани , выход которого подключен к третьему входу первого сумматора, выход блока делени  соединен с входом блока дифференцировани . На фиг.1 изображена схема устройства дл  моделировани  систем регуировани  мощности энергоблоков; на иг.2 - начальна  часть кривой разгона по давлению пара перед турбиной при возмущении регулирующими клапанами турбины.
Устройство включает в себ  модель паровод ного тракта котла и турбогенератора 1, модель топки 2, задатч 3 нагрузки котла, блок 4 умножени , вход } , выходы Р, Д и N , Модель паровод ного тракта котла и турбогенератора 1 содержит интегратор 5, первый сумматор 6, второй сумматор 7, блок 8 умножени , блок 9 извлечен корн , блок 10 делени , демпфирующий элемент 11, третий сумматор 12 и блок 13 дифференцировани . Модель топки 2 содержит сумматор и два демпфирующих .элемента (не показаны),причем вход первого демпфирующего элемента  вл етс  входом модели 2, выхо первого демпфирующего элемента подключен к первому входу сумматора и к входу второго демпфирующего элемента выход которого подключен к второму входу сумматора, и выход сумматора  вл етс  выходом модели топки 2 .
На фиг.2 лини  14 показывает изменение положени  регулирующих клапанов турбины. Крива  15 разгона известного устройства и крива  16 разгона предлагаемого устройства показа ны пунктирными лини ми, а крива  17 разгона реального энергоблока сплошной линией.
Устройство работает следуюи им образом,
При настройке устройства вначале устанавливают нулевое значение динамического коэффициента передачи блока 13 дифференцировани , затем настраивают интегратор 5, сумматоры 6 и 7 по сходимости кривых разгона устройства и реального энергоблока по давлению Р при возмущени х на входе Ь , не включа  начальный участок этих кривых разгона на прот жеНИИ первых 15-20 с. При этом дл  фиксированного уровн  нагрузки в соответствии с выбранными масштабами расхода пара Д и давлени  Р устанавливают уровни сигналов на выходе Д и на выходе Р задатчиком 3 нагрузки котла и величиной сигнала h , затем подбирают величины коэффициентов загрублени  на входах сумматоров 6 и 7 и врем  интегрировани  интегратора 5, После этого настраивают блок 13 дифференцировани  по сходимости на . чальной части кривой 16 разгона устройства и кривой 17 разгона реального энергоблока. Действием блока 13 дифференцировани  увеличиваетс  начальное отклонение сигнала по расход пара на выходе Д устройства в момент нанесени  возмущени  на входе li . Одновременно уменьшаетс  начальное отклонение давлени  на выходе Р устройства из-за того, что действие отклонени  расхода пара Д по направлению противоположно действию возмущени  на входе Ь в отношении отклонени  Р, поскольку в устройстве, как и в реальном энергоблоке, величина давлени  Р пр мо пропорциональна расходу пара Д и обратно пропорциональна положению регулируюп1лх клапанов турбины. Например, при увеличении In относительное увеличение расхода пара Д будет меньшим, чем относительное увеличение Ъ . Из-за этого давление Р уменьшитс , то есть начальное отклонение Р будет отрицательным . Действие блока 13 дополнительно увеличивает, отклонение Д и тем самым увеличивает абсолютное значение Р после возмущени , что уменьшает начальное отрицательное отклонение Р. Аналогично, но в противоположную сторону, действует блок 13 дифференцировани  в момент уменьшени  ti , когда сигнал на выходе Д устройства уменьшаетс , а на выходе Р увеличиваетс . После момента нанесени  возмущени  сигнал блока 13 дифференцировани  уменьшаетс  в соответствии с переходной характеристико реального дифференцирующего звена, а отклонение сигнала на выходе Р устройства при этом увеличиваетс , стрем сь в течение времени к значени м , соответствующим.кривой 15 разгон известного устройства. Этому соответствует совпадение кривой разгона 16 предлагаемого устройства и кривой 15 разгона известного устройства через 15-20 с после момента нанесени  возмущени . Проведение расчета настройки блока 13 дифференцировани  по заранее определенным кривой 15 разго известного устройства и кривой 17 реального энергоблока невозможно изза действи  нелинейной обратной св зи по контуру: блок 13 дифференцировани  - первый сумматор 6 - блок 8 умножени  - блок 9 извлечени  корн  блок 10 делени  - блок 13 диффере цировани . Нелинейна  обратна  сп зь измен ет врем  дифференцировани  и динамический коэффициент передачи

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ! СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ ЭНЕРГОБЛОКОВ по авт.св. № 834720, отличающееся тем, что, с целью повышения точности моделирования, в модель пароводяного тракта котла и турбогенератора дополнительно введен блок дифференцирования, выход которого подключен к третьему входу первого сумматора, выход блока деления соединен с входом блока дифференцирования.
    фиг/
    SUU 104544
    1 1104544 2
SU833567715A 1983-02-04 1983-02-04 Устройство дл моделировани систем регулировани мощности энергоблоков SU1104544A2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833567715A SU1104544A2 (ru) 1983-02-04 1983-02-04 Устройство дл моделировани систем регулировани мощности энергоблоков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833567715A SU1104544A2 (ru) 1983-02-04 1983-02-04 Устройство дл моделировани систем регулировани мощности энергоблоков

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU834720A Addition SU425286A1 (ru) 1963-05-06 1963-05-06 Трехфазный транзисторный инвертор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1104544A2 true SU1104544A2 (ru) 1984-07-23

Family

ID=21054933

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833567715A SU1104544A2 (ru) 1983-02-04 1983-02-04 Устройство дл моделировани систем регулировани мощности энергоблоков

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1104544A2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР № 834720, кл. С 06 G 7/48, 1979 (прототип) . *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Guo et al. Regulation quality for frequency response of turbine regulating system of isolated hydroelectric power plant with surge tank
Anderson et al. A low-order system frequency response model
JPH06149306A (ja) 水調運転制御装置
GB1041059A (en) An arrangement for regulating turbines
ES480835A1 (es) Procedimiento de regulacion del nivel del agua en las calde-ras o generadores de vapor.
Peng et al. A nonlinear exponential ARX model-based multivariable generalized predictive control strategy for thermal power plants
SU1104544A2 (ru) Устройство дл моделировани систем регулировани мощности энергоблоков
JPS57171008A (en) Controlling equipment of turbine
Kuz’menko Nonlinear adaptive control of a shipboard power plant turbine
Abdurraqeeb et al. Design state space feedback and optimal LQR controllers for load frequency in hydraulic power system
SU1425730A2 (ru) Устройство дл моделировани систем регулировани мощности энергоблоков
JPS5569707A (en) Turbine adjustment valve controlling system
SU834720A1 (ru) Устройство дл моделировани системРЕгулиРОВАНи МОщНОСТи эНЕРгОблОКОВ
Pena et al. A four fuel drum boiler combustion control system study and redesign
RU51680U1 (ru) Регулятор частоты вращения гидротурбины
Zhu et al. Internal model control using LMS filter and its application to superheated steam temperature of power plant
SU1038698A1 (ru) Способ регулировани давлени пара перед турбоагрегатами тепловой электростанции
JPH03156104A (ja) 調速制御装置
SU552404A1 (ru) Система регулировани паровой турбины
SU1721703A1 (ru) Способ автоматического регулировани перетока мощности между двум энергосистемами
RU1795481C (ru) Модель паровод ного тракта энергоблока
JPS5673299A (en) Controler for lpg fuel supply plant
SU942555A1 (ru) Регул тор частоты энергетического объекта
JP2002276527A (ja) 水力発電所調速制御装置と水力発電所の調速制御方法
JPH02114900A (ja) 発電機模擬装置