Модель пароводяного тракта энергоблока

Номер патента: 1795481

Авторы: Алтын, Борзов, Танский

ZIP архив

Текст

СОЮЗ СОВЕТСКИХСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХРЕСПУБЛИК 9548 191 .ьЫ б 1)5 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОВЕДОМСТВО СССР(ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ Я БР Е ВИДЕТЕЛЬСТ ВТ РС роизе, со"Созов и Изобретение относится к аналоговой с соответствующими входами блока умно- вычислительной технике и может быть ис- жения, выход которого подключен к входу пользовано при разработке и наладке сис- блока извлечения корня, выход которого сотем управления энергоблоком. единен с входом делимого блока деления иИзвестно устройство для моделирова- с выходом модели по сигналу расхода пара. ния систем регулирования мощности энер- В известном устройстве выход интегрогоблоков, включающее в себя модель сумматора, имитирующего аккумулируюпароводяноготракта котла итурбогенерато- щую емкость пароводяного тракта, ра, содеркащую интегросумматор, блок ум- подключен к суммирующему входу первого нажения, первый и второй сумматоры, блок . и к второму входу второго сумматоров. При извлечения корня и блок деления, вход мо-этом достаточно высокая точность модели- дели по сигналу заданного относительногорования обеспечивается только для режи- открытия клапанов турбины соединен свхо- мов с номинальным давлением, в которых дом делителя блока деления, выход которо- аккумулирующая емкость пароводянога го подключен к выходу модели по сигналу тракта остается практически постоянной. давления пара перед турбиной и к вычитаю- При переходе в режим скользящего давлещему входу первого и первому входу второ- ния пара точность этой модели недопустимо го сумматоров, выходы которых соединены снижается.(71) Предприятие "Донтехэнерго" Пводственного объединения по наладвершенствованию технологииэксплуатации электростанций и сетеюзтехэнерго"(56) Авторское свидетельство СССРМ 834720, кл, 6 06 6 7/48, 1979,Авторское свидетельство СССРМ 1425730, кл. 6 06 6 7/48, 1987.(54) МОДЕЛЬ ПАРОВОДЯНОГО ТРАКТА ЭНЕРГОБЛОКА(57) Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано при наладке систем управления энергоблоком, Цель изобретения - повышение точности моделирования в широком диапазоне изменения параметров насыщенного пара, Для достижения поставленной цели в устройство введены интегросумматор, сумматор, блок деления, два квадратора. По модели выполняют работы по оптимизации алгоритмов систем управления и по уточнению параметров их настройки, а также испытание систем управления при специальных возмущениях. 1 ил.В другом устройстве для моделирования систем регулирования мощности энергоблоков точность модели пароводяного тракта в режиме скользящего давления повышена включением на входах интегросумматора блоков умножения, реализующих учет влияния давления пара на величину аккумулирующей емкости в соответствии с экспериментальными данными для энергоблоков сверхкритического давления, по которым аккумулирующая емкость обратно пропорциональна давлению. Недостатком этой модели является снижение ее точности для энергоблока, парогенератор которого работает на насыщенном паре, Снижение точности вызвано влиянием существенной нелинейности в зависимости давления насыщенного пара от теплосодержания кипящей котловой воды, а также влиянием непостоянства массы котловой воды при изменениях нагрузки и при изменениях уровня воды в парогенераторе,Целью изобретения является повышение точности моделирования технологических процессов в энергоблоке, парогенератор которого работает на насыщенном паре, при изменениях параметров пара в широком диапазоне, при изменениях нагрузки энергоблока и при изменениях уровня воды в парогенераторе,Поставленная цель достигается тем, чтов известную модель, содержащую первый интегросумматор, блок умножения, первый, второй и третий сумматоры, блок извлечения корня, первый блок деления и источник сигнала смещения, вход модели по сигналу . заданного относительного открытия клапанов турбины соединен с входом делителя первого блока деления, выход которого подключен к выходу модели по сигналу давления пара перед турбиной и к вычитающему входу первого и первому входу второго сумматоров, выходы которых соединены с соответствующими входами блока умножения, выход которого подключен к входу блока извлечения корня, выход которого соединен с входом делимого первого блока деления и с выходом модели по сигналу расхода пара, первый выход источника сигнала смещения подключен к первому входу третьего сумматора, введены второй интегросумматор, четвертый сумматор, второй блок деления, первый и второй квадраторы, выход блока извлечения корня подключен к инвертирующим входам первого и второго интегросумматоров, к входам которых подключены соответственно вход модели по сигналу заданного тепловосприятия обогреваемой части тракта и вход модели по сигналу заданного расхода питательной воды, выход второго интегросумматора соединен свторым входом третьего сумматора, выходкоторого подключен к входу делителя второго блока деления, второй выход источника5 сигнала смещения соединен с первым входом четвертого сумматора, выход первогоинтегросумматора подключен к второмувходу четвертого сумматора, выход которого соединен с входом делимого второго бло 10 ка деления, выход которого черезпоследовательно соединенные первый ивторой квадраторы подключен к суммирующему входу первого и второму входу второгосумматоров и к выходу модели по сигналу15 давления в парогенераторе, Введением вто-.рого интегратора, третьего и четвертогосумматоров, источника сигнала постоянного смещения и второго блока деления реализована зависимость аккумулирующей20 емкости по теплу от массы котловой воды,Введением квадраторов аппроксимирована существенно нелинейная зависимостьдавления насыщенного пара от теплосодержания кипящей воды,На чертеже представлена схема предлагаемой модели.Модель содержит первый интегросумматор 1, первый сумматор 2, второй сумматор 3, блок 4 умножения, блок 5 извлечения30 корня, блок 6 деления, а также второй интегросумматор 7, третий сумматор 8, четвертый, сумматор 9, второй блок 10 деления, первыйквадратор 11, второй квадратор 12 и источник 13 сигнала постоянного смещения.35 Модель работает следующим образом,При настройке модели вначале отключают входы интеграторов 1 и 7 от блока 5, отпервого входа 0 модели и от третьего входаЯ модели. Затем коэффициентом загрубле 40 ния второго входа третьего сумматора 8 устанавливают на выходе сумматора 8 сигнал,величина которого соответствует массе котловой воды в исходном состоянии. При этоммоделируемая величина массы котловой во 45 ды должна быть больше реальной на вели чину, соответствующую тепловой емкостиметалла парогенератора, Затем коэффициентом загрубления второго входа четвертого сумматора 9 устанавливают на выходе50 сумматора 9 сигнал, соответствующий такому количеству аккумулированного тепла,при котором сигнал Р на выходе второгоквадратора 12 и на выходе модели соответствует, давлению в парогенераторе для мо 55 делируемого исходного состояния. Послеэтого подают на второй вход модели и, соответственно,на второй вход блока 6 делениясигнал й, величина которого соответствуетотносительному открытию клапанов турбины в исходном состоянии, После этого оди10 15 перед турбиной в исходном состоянии, соответствие величин сигналов Р и О достига 50 наковым и одновременным изменением коэффициентов загрубления по обоим входам первого сумматора 2 устанавливают на выходе блока 5 извлечения корня сигнал О, величина которого соответствует расходу пара от парогенератора к турбине в исходном состоянии. При этом сигнал Р на выходе блока 6 деления должен иметь величину, соответствующую давлению пара перед турбиной в исходном состоянии, Если величина сигнала Р оказалась меньше ожидаемой, нужно последовательными приближениями путем поочередного уменьшения масштаба сигнала и и уменьшения коэффициентов загрубления сумматора 2, добиться соответствия. величин сигналов Р и О, Если сигнал Р имеет величину большую, чем требуется для отображения давления ют последовательным увеличением масштаба сигнала й и увеличением коэффициентов загрубления сумматора 2. После уточнения масштаба сигнала и и настройки коэффициентов эагрубления входов первого сумматора 2, настраивают модель на требуемую точность моделирования аккумулирующей емкости энергоблока. При этом подключают вторые инвертирующие ,входы интеграторов 1 и 7 к выходу блока 5 извлечения корня, первый вход интегратора 1 - к первому входу 0 модели и первый вход интегратора 7 - к третьему входу 1 И модели, Затем к выходам Р 1, Р и О подключают регистрирующие приборы, определяют кривые разгона сигналов Р 1, Р и О при ступенчатых возмущениях по входам Ь и Ц, сравнивают полученные кривые с экспериментальными кривыми разгона, снятыми на реальном энеогоблоке при аналогичном исходном состоянии. Если инерционность кривых разгона, снятых на модели, окажется меньшей, чем инерционность экспериментальных кривых, нужно увеличить коэффициент загрубления второго входа третьего сумматора 8 и одновременно увеличить коэффициент загрубления второго входа четвертого сумматора так, чтобы сигнал Р давления в парогенераторе на выходе второго квадратора 12 сохранил исходное значение. Если инерционность модельных кривых разгона окажется большей; чем инерционность экспериментальных кривых, нужно уменьшить коэффициенты загрубления вторых входов третьего сумматора 8 и четвертого сумматора 9 так, чтобы сигнал Р 1 остался равным исходному. После достаточно полного совмещения кривых разгона модели и реального энергоблока проверяют точность 25 30 35 40 моделирования для других исходных состояний, для которых имеются экспериментальные кривые разгона реального энергоблока. При переводе модели в другое исходное состояние необходимо максимально точное отображение процесса изменения материального небаланса расходов пара и питательной воды процессом изменения разности сигналов (Ю - О) с тем, чтобы интеграл этой разности правильно отображал изменение массы котловой воды и соответствующее этому изменение аккумулирующей емкости парогенератора при пеоеходе в новое исходное состояние. В этом случае инерционность кривых разгона модели и реального энергоблока при новом исходном состоянии будет практически одинаковой. Если инерционность кривых разгона модели при новом исходном состоянии окажется заметно меньшей, чем инерционность реального энергоблока в аналогичном состоянии, нужно увеличить интеграл разности сигналов (Я-О) путем временного увеличения сигнала Й/ на третьем входе модели, после чего восстановить исходные значения Р, Р и О временным увеличением сигнала О, Если инерционность кривых разгона модели окажется большей, чем требуется, нужно уменьшить интеграл разности сигналов (Я-О) временным уменьшением сигнала В/ на третьем входе модели, а затем восстановить параметры исходного состояния временным уменьшением сигнала О. Таким образом настройкой модели достигается точное отображение изменений массы котловой воды и, соответственно, аккумулирующей емкости по теплу при переходах в заданные исходные состояния, В дальнейшем при работе с моделью необходимо контролировать, а в случае необходимости и корректировать соответствие величины сигнала интегратора 7 значению, найденному при настройке модели для соответствующего исходного состояния,После настройки модели выходы модели Р 1, Р и О подключают к входам исследуемой системы управления, а входы модели Ь, 0 и В/ подключают к выходам исследуемой системы. На модели выполняют работы по оптимизации алгоритмов систем управления и по уточнению параметров их настройки, а также испытания систем управления при специальных возмущениях. Это сокращает количество и продолжительность отклонения от нормального режима эксплуатации при внедрении, наладке и испытаниях систем управления, а также повышает качество работы внедренных систем, что способствует улучшению показателей надежности и экономичности работы энергоблока.1795481 Составитель С.АлтынТехред М.Моргентэл Корректор О,Юрковецк едактор В,фельдман Заказ 432 Тираж . Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СС 113035, Москва, Ж, Раушская наб., 4/5 роизводственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101 Формула изобретения Модель. пэроводяного тракта знергоблока, содержащая первый интегросумматор, блок умножения, первый, второй и третий сумматоры, блок извлечения корня, первый блок деления и источник сигнала смещения, вход модели по сигналу заданного относительного открытия клапанов турбины соединен с входом делителя первого блока деления, выход которого подключен к выходу модели по сигналу давления пара перед турбиной и к вычитающему входу первого и первому входу второго сумматоров, выходы которых соединены с соответствующими входами блока умножения, выход которого подключен к входу блока извлечения корня, выход которого соединен свходом делимого первого блока деления и с выходом модели по сигналу расхода парэ, первый выход источника сигнала смещения подключен к первому входу третьего сумматора, отличающаяся тем,что,сцелью повышения точности моделирования в широком диапазоне изменения параметров насыщенного пара, в нее введены второй интегросумматор, четвертый сумматор, второй блок деления, первый и второй квадраторы, выход блока извлечения корня подключен к инвертирующим входам перво го и второго интегросумматоров, к входамкоторых подключены соответственно вход модели по сигналу заданного тепловосприятия обогреваемой части тракта и вход модели по сигналу заданного расхода 10 питательной воды, выход второго интегросумматора соединен с вторым входом третьего сумматора, выход которого подключен к входу делителя второго блока деления, второй выход источника сигнала смещения со единен с первым входом четвертогосумматора, выход первого интегросумматора подключен к второму входу четвертого сумматора, выход которого соединен с входом делимого второго блока деления, выход 20 которого через последовательно соединенные первый и второй квадраторы подключен к суммирующему входу первого и второму входу второго сумматоров и к выходу модели по сигналу давления в парогене раторе.

Смотреть

Заявка

4829177, 14.03.1990

ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОНТЕХЭНЕРГО" ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ "СОЮЗТЕХЭНЕРГО"

ТАНСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, АЛТЫН СТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, БОРЗОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, АЛТЫН СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

МПК / Метки

МПК: G06G 7/48

Метки: модель, пароводяного, тракта, энергоблока

Опубликовано: 15.02.1993

Код ссылки

<a href="https://patents.su/4-1795481-model-parovodyanogo-trakta-ehnergobloka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Модель пароводяного тракта энергоблока</a>

Похожие патенты