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逻辑举例转速控制和负荷升降.ppt

1、燃机转速控制和负荷升降广州协鑫蓝天燃气热电有限公司:张果转速控制介绍转速控制系统时轮机最基本的控制系统 MARK e 系统备有有差转速( Doop Speed)控制方式和无差转速( Isoch Speed)控制方式两种控制算法,可根据需要分别选用。轮机用作带动交流发电机时,选用有差控制方式。有差转速控制遵循比例控制规律,也就是FSR的变化正比于给定控制基准(转速给定点或转速基准) TNR与实际转速 TNH之差,即: FSR ( TNR-TNH)转速控制的基本原理有差转速控制简图如图所示:FSRN=( TNR-TNH) *KDROOP+FSRN0即: FSRN-FSRN0=( TNR-TNH)

2、*KDROOP FSRN 燃机有差转速控制的输出 FSR TNR 燃机转速设定基准 TNH 燃机实际转速 FSN0 燃机全速空载时的 FSR值 KDROOP 有差控制不等率控制常数 当 TNH=TNR, FSRN=FSRN0时,为燃机空转满速状态;当FSRN由 FSRN0编导额定负荷值 FSRNe时,转速的变化时额定负荷下的( TNR-TNH),它正好就是有差转速控制的不等率 : =( FSRNe-FSRN0) / KDROOP转速基准 TNR信号增减时:若燃机未并网,则燃机转速 TNH随之变动;若燃机已经并网,则 TNR变化改变燃机出力, TNR上升,出力增加,下降则减小。所以TNR又称为转

3、速 /负荷基准。转速基准的控制逻辑图中表示控制转速基准 TNR的变化。 TNR由中间值选择门输出。中间值选择门有四个常数输入。第一个输入时常数 MAX LIMIT(最大值限制),它设置了 TNR的最大极限。在运行时这个上限为 107%( TNRKR3),这样就保证了在 =4%的时候,即使电网盈功率(频率高达 103%),燃机仍然可以发出全功率。若要做机组超速试验,则要把此上限提高到 111.5%(TNKHOST),以便在空载时燃机可以把转速升高到这个数值。第三、第四个输入常数为 OPERATING运行和 STARTUP启动 /停机,它设置了 TNR的最小极限。 OPERATING是 95%(

4、TNKR4), STARTUP是 0%( TNKR5),由逻辑 L83TNROP来选择。若 L83TNROP=0,则 0%作为 TNR的下限,进入中间值选择门,这就意味着在 0%转速起转速控制就有可能介入 FSR控制。若 L83TNROP=1,则 95%输入作为中间值选择门 TNR的下限, 95%的下限可以保证即使电网欠功率(频率低到 95%),仍能通过 TNR把轮机负荷降到零。中间值选择门的第二个输入是根据 L83PRES1和 L83PRES2的逻辑状态决定是否选择 PRESET预置。若逻辑 L83PRES1/2=1,则切除积分器,将常数 TNKR2(或 TNKR7都为 100.3%)赋予

5、TNR。这个 100.3%的预置值作为准备并网转速,通常电网频率在额定值 100%,超出 0.3%是为了避免并网后电网频率的波动造成发电机出现逆功率。除了这四个常数输入以外,还有一些输入信号,他们将由操作人员根据条件自动或者手动改变,以达到改变 TNR不同升降速率的目的。图中, Z-1与加法器组成数字积分器, L83JDn( 0-11)决定了升降速率常数 TNKR1_n的某个值,也就是通过不同的逻辑选择了不同的积分速率常数。 L70R和 L70L决定了积分的方向。 L70R=1且 L70L=0时,积分值上升, TNR增加; L70L=1则 TNR减小。 L70R和 L70L都为 0,积分中止, TNR保持不变。

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