本文介绍了增加和锁定600 MW超临界冷藏存储单元负荷的逻辑条件,尤其是形成了横向极限引起的负荷管理和负荷减少的机制。煤和水,在冷库的装卸过程中很容易触发。全使用冷库的保护工具对于相同类型的冷库具有参考意义。前,中国电力市场的需求正在放缓:消防储能装置的年均发电量已降至新的低点。源存储单元本质上涉及电网的高科技任务。600 MW超临界冷库机组的控制参数高,储热量少,通过参与峰值提升载荷,很容易造成物料不平衡和能耗,导致冷藏单元的控制参数出现较大波动,从而危及冷藏单元的安全性,因此被设计用于提升负载。载锁定功能可防止冷藏单元的控制参数持续恶化,从而确保冷藏单元的安全运行。东省茂名市第七冷库锅炉选用东方锅炉(集团)有限公司制造的超临界参数,中间加热,变压交流电,单炉,平衡通风,露天矿,固体废渣,所有钢框架。
方汽轮机有限公司定型的粉煤锅炉,具有完整的悬架结构。用于中间脉冲,超临界和中间以及三缸(1×高压和中压缸 2 x低压缸)。气蒸汽,冷凝器价格单轴,双轴,双背压蒸汽轮机。
DCS使用艾默生过程管理的OVATION分散控制系统,该系统包括数据采集系统(DAS),模拟控制系统(MCS)(包括旁路控制系统),系统顺序控制(SCS)和熔炉安全性。种控制功能,例如监视系统(FSSS),电气控制系统(ECS)和冷藏存储单元(APS)的自动启动和停止系统。临界冷库机组的负荷锁定控制逻辑主要是限制负荷的变化率,在满足负荷锁定条件且负荷不处于跟踪模式时如图3所示,负载变化率被设置为零。1.冷库的负荷锁定主要由两部分组成:负荷锁定的增加和负荷的减少。止煤/水之比。
煤交叉限制作用。F(X)功能将燃油总量转换为给水流量。
得预定值以获得FWFSP1,该值低于锅炉主控制器和限制水中煤的作用所计算的给水流量FWFSP2。库单元的充电未处于跟踪模式,并且阻塞负荷增加。水流量的设定值取FWFSP1和FWFSP2的最小值,以防止煤量过小和供水量过大,从而显着降低温度主要蒸汽及其低温。
蒸汽压力设定值与主蒸汽压力之间的差值大于5 MPa,并且蒸汽轮机的主控制是自动的,主蒸汽偏离极限作用上限和阻塞负荷增加。燃料是自动的,没有RB信号,主燃料控制大于95,激活了燃料上限,增加了阻塞负荷。何给水泵都是自动的,转速超过6000 RPM,供水的上限作用和阻塞负荷都会增加。何引风机都是自动的,叶片的开度大于98,引风机作用的上限和阻塞负荷都会增加。个鼓风机都是自动的,叶片的开度大于98,鼓风机的输出上限和阻塞负荷增加。要风扇是自动的并且叶片开度大于98,主风扇输出的上限就会增加,阻塞负荷也会增加。藏存储单元负荷大于605 MW,负荷达到上限,阻塞负荷增加。装料控制大于180 MW并且过热器减温器之前的温度和纯碱分离器出口处的饱和蒸汽温度小于10时,过热器在低温下的过热程度较低,并且阻塞增加。示屏的过热器输出温度小于485度,并且显示屏超过输出温度的下限作用。煤水比的控制能力大于20或小于负20时,阻塞负荷增加。
蒸汽压力设定值与主蒸汽压力之间的差值小于负3 MPa,并且蒸汽轮机的主控制是自动的,主蒸汽压力高,上限为激活并减少阻塞负荷。燃料是自动的,冷凝器价格没有RB信号,主燃料控制小于20,激活了下燃料极限,降低了阻塞负荷。何给水泵都是自动的,转速低于2850 rpm,将激活供水下限,并增加阻塞负荷。
冷存储单元的负荷小于295 MW,负荷降低到下限,减少了阻塞负荷。省煤器供水的输出温度比汽水分离器出口处的饱和蒸汽温度高5°时,省煤器的气化作用和阻塞电荷将降低。水煤比的控制能力大于20或小于负20时,阻塞负荷减小。
与煤的交叉作用是指燃料流的交叉限制或燃料给水的下限。气燃料量越过极限意味着通过F(X)函数将燃料总量转换为空气量,并获得预定义值以获得AFD 1。气量,并在校正氧气量后获得AFD2空气量调节值。通过AFD空气量控制获得该值时,当AFD2-AFD1小于10时,10S延迟将触发燃料空气量的横向极限。荷跟踪模式下,减少了阻塞负荷,燃料量不能太多,总风量不能太小,以免产生燃料。生燃烧和燃烧不稳定性。动燃油滤清器的下限是F(X)功能使用的燃油总量;转换进给速度并获得预定值以获得FWFSP1,该值大于锅炉主控制器和煤的上限作用所计算的给水流速FWFSP2。
库单元的充电未处于跟踪模式,并且减少了阻塞负荷。水流量的设定点是FWFSP1和FWFSP2的最大值,可防止煤量过大和给水流量过低,从而导致主蒸汽温度大大升高,加热表面壁的温度过热。载阻止逻辑反映了运行期间的大多数问题,并且始终出现在风,煤和水的横向极限中。
叉约束设计非常好:在冷库运行过程中,水煤比和风煤比没有进行调整,但是在过程中,风煤的交叉阻塞电荷通常会减少。要原因是无法判断冷藏库的煤炭供应能力的真实性,并且进入窑炉的煤粉数量滞后。外,函数F(X)不适用于所有等级的煤炭:当煤质的热值与设计用煤的类型非常不同时,必须在函数F(X)中进行修改根据煤的质量来获得精确的控制。
于以上分析,600 MW超临界冷库的负荷锁定控制逻辑必须充分考虑冷库的特性和类型的适用性。际运行中的煤量,以及研究和优化阻塞条件,特别是风,煤和水的交叉条件,以确保制冷储藏单元达到水比之间的平衡/燃料和风/燃料比值的协调控制,并确保诸如主蒸汽压力,主蒸汽温度和蓄冷单元燃烧率等参数的稳定性,并确保运行确保冷藏单元。
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