火力发电厂的自动启动/停止控制(APS)系统可以根据火力发电的热过程和运行条件来传递和协调功能子系统以控制预定参数和计划过程。备的运行,使整个冷藏机组能够自动控制系统,以最少的人工干预自动终止或安全启动或关闭过程。文分析了火电厂冷库机组的APS(自启停控制)技术。力发电厂的制冷储存装置;自动启动停止控制(APS);技术简介近年来,大型冷库已投入生产。些热功率冷藏单元,特别是超临界和超超临界存储单元,具有高操作参数,复杂的处理系统,处理系统之间的紧密相关性以及处理条件的快速修改。增加了手动操作的难度,尤其是在启动和停止存储单元时。运输过程中,大量的设备启动和停止切换,参数调整和其他操作集中。作员在有限的时间内对操作条件非常紧张,劳动强度和显着改善的风险,甚至可能无意中发生。全事故可能造成巨大的经济损失。启动冷藏单元的实现和冷藏单元的关闭是测量冷藏单元自动化水平的基准,并且是工厂的自动化程度。着火电厂技术水平的提高,冷库机组的容量不断增加,设计参数不断提高。超临界冷藏机组的数量有所增加。藏单元的自动启动和停止控制系统基于控制系统的完美设计,主控制系统提供良好的可控性。可以有效地促进和提高冷库的自动化水平,使冷库可以按照规定的优化程序启动和停止设备,大大简化了操作人员的操作。也管理启动和停止冷藏单元操作的标准程序。降低了误用的风险,提高了冷藏机组整体的安全性能,同时减少了冷藏启动时间,提高了启动和冷却的经济效益。止冷藏单元的运行。APS的实施不仅提高了冷藏机组的自动化水平,而且提高了运营管理水平。制冷储存单元的运行中,特别是制冷储存单元的启动和关闭,如果操作人员仅依靠手动操作,不仅是意外事故易于实现,但其操作的安全性和成本效益受到很大影响。传统冷藏存储单元的热控制相比,APS具有新概念和新控制策略。
过研究和比较,很明显APS的设计阶段需要深入研究,讨论和定制APS的基本逻辑。APS(火力发电厂存储系统的自动启动,关闭和自动关闭)APS是存储单元级别的顺序控制系统,充分考虑了存储单元的特性。储单元的运行/停止操作,主辅设备的运行状态以及系统过程参数和相应的逻辑。出其他顺序控制功能的控制命令,FSSS,MCS,DEH,旁路控制系统,MEH和专用电气控制装置,以完成自动启动控制和停止控制单元。藏。APS系统可以根据冷藏单元的操作条件执行四个冷启动,热状态,热状态和极热状态,并且将冷藏单元从开始提升到满负荷。;关闭时,它可以将冷藏单元从关闭状态转换。载时安全关机。APS系统的主要功能包括三个部分:停止点的操作,冷启动装置的启动和停止操作的指导以及操作员信息。APS系统的第一个设计是设置断点。火力发电厂APS系统的设计中,断点的设置非常重要,断点设置的水平将直接决定APS系统的控制水平。点设置包括断点启动参数和断点断点参数。入起始断点。动停止点包括冷藏单元的启动停止点,涡轮启动停止点等。旦完成所有起始停止点,就完成冷藏单元的启动操作。入停止点。些主要包括负载停止点,冷藏存储单元的停止点等。二个是APS功能的输入和输出。APS进入和退出计划主要用于处理各种紧急情况。用APS功能的输入和输出方案,冷藏单元可以在设备发生故障时选择安全的运行模式。设计APS功能的输入和输出时应遵循以下原则:要确定功能组指令是否完整,应考虑整个系统的运行状态作为主要参考对象;有必要改进功能组的判断,以确保它处于任何状态。以启动相应的设备,以确保其运行的安全性; APS系统必须详细评估存储单元的运行状态,以避免误判; APS功能的输入和输出功能必须在系统中。果设备在运行期间出现异常,您可以退出APS系统。
除设备异常后,您可以重新投资APS系统。三是APS控制器的设置。APS操作过程中,它可以由冷藏单元的控制器控制,因为APS控制点相对较小并且冷藏控制器的使用可以减少投资。而,在国家常规设计中,将不使用冷藏单元的控制器,但APS系统将配备单独的控制器。有两个原因:APS系统相对独立,使用独立的控制器可以减少对主机逻辑的影响,保证冷库的安全运行, APS系统的调试周期比较长,正在调试有必要频繁更改逻辑如果使用冷库的控制器,其运行的安全性会受到影响。于以上两个原因,国内火电厂通常在调试APS系统时设置独立的控制器。统架构的冷藏单元的控制级别构成自动启动停止控制系统的完整结构的上层。备的控制水平是自动启动控制系统的完整结构的下层。藏单元的控制水平是整个APS系统的核心,它可以根据冷藏单元的操作将命令发送到其他级别,同时控制电气和电气系统。炉取决于其他级别的控制情况。藏单元的控制水平的存在可以减少人工干预,从而确保冷藏单元的稳定性和安全操作。能组的控制水平主要包括锅炉的风烟系统和供水系统。组级别在功能组控制下运行,并且可以控制子组中的关联设备。备的控制水平直接控制阀门,风扇,逆变器和其他设备。APS系统可以以四种不同的方式启动,但是必须根据设置高压缸的阶段的汽缸内壁的温度来评估启动方法。果温度低于320°C,则需要冷启动。果温度在320°C和420°C之间,则需要热启动。
果温度在420°C至445°C之间,则需要热启动。果温度高于445°C,则需要热启动。用计算机的特性,新型开关的设计是火力发电厂处理系统发动机的启动和停止,是最传统和最原始的控制装置。门或挡板的打开和关闭,在锅炉,汽轮机,离散控制面板(BTG盘)被广泛使用,因为它确定了炉系统的运行条件和状态控制设备的操作完全取决于劳动力。着冷藏单元的容量增加,系统操作的控制变得复杂。琐。动控制装置已经彻底改变了操作,控制和控制装置也被鼠标,键盘和显示屏中的原始独立开关,按钮和指示仪器所取代。部分计算机辅助控制应用于工业自动化。算机技术扩展并改进了使用切换功能的基本条件。算机技术有两个部分:硬件和软件:如果策略设计合理,您可以实现本质安全和完整的自动控制效果。果在DCS应用逻辑软件的设计中仍然使用BTG磁盘的基本思想,则不会进行任何根本性的改变,即使应用了DCS,它也只是硬件的一个步骤热控设备和完整的控制功能仅相当。电子版的手动操作中,APS无法谈论它。了实现APS控制功能,必须从最基本的设备操作开关启动并启动新项目。种操作开关应充分利用计算机系统的信息处理能力,因为DCS可以穷尽地收集与受控设备和系统的操作有关的信号,包括外部设备的静态状态,执行过程,逻辑算法的中间值和结果。脑组件的质量可由计算机及时评估和确定,以确定设备和系统的操作方向。件的速度和准确性在时间和时间上是不可接近的。间。前,DCS家庭应用最迫切需要的是开关或操作按钮的软件设计,特别是开关或操作按钮的智能逻辑设计。认智能锁自动选择器的应用基于热泵处理系统的结构特征。般来说,APS控制策略必须有四个级别的控制,即操作级别。备,单元的控制水平,系统的控制水平和存储单元的控制水平。能选择器作为自动过程控制的基本逻辑,在控制策略应用中具有很高的智能性和适应性,可以灵活应用于多种场合。可用于两个设备之间的锁定以及锁定三个设备。
了用作设备锁定的标准控制模块以创建全自动控制级别,它还可以控制在系统。功能用于协调系统控制的自动启动和停止。轮机冷凝系统配备有三个冷凝泵,它们安装在顺序控制系统中。自动运行模式下,涡轮机冷凝机操作员通过选择器接收APS控制,确定泵的数量冷凝水根据涡轮机的蒸汽负荷进入。序控制,自动锁定和防抱死保护当冷藏单元正常运行时,两个蒸汽供应泵并联运行,冷凝器价格冷供电单元首先启动供电泵。然后在装载冷藏单元时启动进料泵。一蒸汽供应泵停止供电泵,第二蒸汽供应泵置于负载中,两个蒸汽供应泵并联运行。冷存储单元的停止经过上部制冷存储单元的低到低充电过程,然后停止烤箱,在此期间,制冷存储单元的充电也在泵之间切换。源和蒸汽供应泵。负载继续下降时停止第一个蒸汽泵和第二个蒸汽泵。此,在启动和停止冷藏单元的过程中,在电源泵和蒸汽供应泵之间切换以及两个进料泵之间的并联/不相交蒸汽是必要的操作。认自动选择器处于此操作中。过程在实现过程中起到全自动控制作用。决APS运行困难的步骤APS运行困难APS应用于火力发电厂不仅确保了冷库运行的安全性和可靠性,而且提供了也有很好的经济效益。是,调试过程会带来各种问题。火电站的研究表明,在以下几个方面存在以下困难:(1)设计方案不完整。试APS时需要完整的设计。谓的综合设计计划包括预测调试过程中可能遇到的各种困难,并展示项目的可行性。事实并非如此。于国家设计人员缺乏APS设计经验,设计方案存在一些缺陷,无法为APS(2)的应用提供可靠的参考。
疗系统更复杂。了实现冷藏单元的启动和停止的自动控制,需要各种处理。些不同的工艺系统必须具有高度的调整,这极大地增加了设计的难度。外,冷藏单元的操作模式是可变的,并且对自动控制系统本身的要求相对较高。我们投资APS时,我们必须通过分析其在国家运作中遇到的困难来学习国外的成功经验。者认为可以采取以下措施来解决这些困难:(1)预测APS早期调试过程中遇到的困难。此,设计人员必须充分证明调试PSA的可行性,提供初步设计计划,然后确定是否要调试PSA。(2)提前演示过程系统的设计。初步设计阶段,必须组织相关人员彻底分析,评估和演示过程系统的设计,确保没有任何缺陷并保证设计的完整性。程系统; (3)合理选择调试单元。试单元的技术水平和专业经验将直接影响APS应用的效率。此,火电厂必须全面比较调试单元,选择技术水平高,专业经验丰富的调试单元; (4)汽轮机,调试单位等参与方应积极配合协调,为APS设计提供相应的解决方案。据载体; (5)调试单元应事先进行模拟,冷凝器价格及时发现设计方案的问题,修改冷库的运行参数,不断优化运行参数。外,安装和调试时间应尽可能短。而言之,APS系统在火力发电厂中的运行可以显着提高制冷存储单元的运行的安全性和稳定性,同时提高火力发电厂的经济效率。是,为了充分利用APS系统的作用,必须进行设计工作以确保APS系统设计的完整性,可行性和经济性。
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