Регулятор - впрыск - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Одна из причин, почему компьютеры могут сделать больше, чем люди - это то, что им никогда не надо отрываться от работы, чтобы отвечать на идиотские телефонные звонки. Законы Мерфи (еще...)

Регулятор - впрыск

Cтраница 2


Расход пара измеряется перед средней радиационной частью с целью исключить влияние работы регуляторов последующих впрысков на регулятор питания котла.  [16]

17 Схема устройства датчика перемещения типа люфт. [17]

В проектах автоматизации ряда современных прямоточных котлов блочных установок предусматриваются - нелинейные связи типа люфт между регуляторами последовательно включенных впрысков. Такие связи позволяют автоматически изменять задание по температуре регуляторов предшествующих впрысков при выходе из диапазона регулирования последующих впрысков ( ом. Для этой цели применяется датчик перемещения типа люфт, разработанный МЗТА. Датчик устанавливается в колонке дистанционного управления регулятора последующего впрыска. Импульс от датчика подается на регулирующий прибор типа ЭР-Т2, позволяющий суммировать сигналы постоянного и переменного тока.  [18]

Удовлетворительное качество регулирования как в статике, так и в динамике может быть достигнуто путем подачи на регулятор впрыска одновременно двух импульсов: основного по температуре пара за первым пакетом переходной зоны и дополнительного опережающего по скорости изменения влажности пара перед переходной зоной. Возможен и другой вариант, когда к основному импульсу по влажности пара добавляется корректирующий импульс по темлературе пара после первого пакета переходной зоны, В первом варианте дополнительным элементом в схеме является дифференциатор, во втором - корректирующий прибор. В тех случаях, когда за первым пакетом переходной зоны нет устой; чивого перегрева, импульс по температуре пара берут за вторым пакетом, при этом из-за большей инерционности и запаздывания импульса качество регулирования, естественно, несколько понижается.  [19]

До тех пор, пока палец 2 свободно перемещается в прорези тяги между упорами, сигнал иа регулятор пред-включенного впрыска остается неизменным. На регулятор пред-включеняого впрыска ют датчика подается сигнал, вызывающий перемещение предвключенного клапана в ту же сторону, что и после-включенного. В результате этого произойдет изменение температуры пара перед последующим впрыском, а его клапан переместится несколько в сторону среднего положения, снова обеспечивая необходимый диапазон регулирования впрыска.  [20]

Одним из основных вопросов по узлу впрыска в КД, влияющих на теплонапряженное состояние и накопленную повреждаемость трубопроводов системы, является вопрос о наличии и расходе постоянных протечек через байпасы регуляторов впрыска, а также возможных протечек через неплотности арматуры впрыска. Наличие существенных протечек через арматуру нежелательно, так как вызывает перерасход мощности на работу ТЭН КД.  [21]

22 Размеры питательных трубопроводов второго блока. [22]

Необходимые для регулирования котлоагрегата измерительные сопла установлены после ответвления на впрыск для регулирования температуры перегретого пара; такая схема обеспечивает независимость импульса, подаваемого на изменение расхода питательной воды, от колебаний расходов воды, подаваемой в регулятор впрыска.  [23]

24 Схема регулирования температуры пара на котлах электростанции Ричард Хирн.| Схема расположения пароперегревателей и график регулирования температуры пара. [24]

На электростанции сверхкритических параметров пара Эддистон температура пара высокого давления регулируется двумя впрысками: лер ед радиационным и конвективным пароперегревателями. Регулятор впрыска воды перед радиационным пароперегревателем ( рис. 8 - 17) - трехимпульаный. Он получает импульсы по изменению температуры пара перед впрыском, за пароперегревателем и по изменению расхода пара.  [25]

До тех пор, пока палец 2 свободно перемещается в прорези тяги между упорами, сигнал иа регулятор пред-включенного впрыска остается неизменным. На регулятор пред-включеняого впрыска ют датчика подается сигнал, вызывающий перемещение предвключенного клапана в ту же сторону, что и после-включенного. В результате этого произойдет изменение температуры пара перед последующим впрыском, а его клапан переместится несколько в сторону среднего положения, снова обеспечивая необходимый диапазон регулирования впрыска.  [26]

В проектах автоматизации ряда современных прямоточных котлов блочных установок предусматриваются - нелинейные связи типа люфт между регуляторами последовательно включенных впрысков. Такие связи позволяют автоматически изменять задание по температуре регуляторов предшествующих впрысков при выходе из диапазона регулирования последующих впрысков ( ом. Для этой цели применяется датчик перемещения типа люфт, разработанный МЗТА. Датчик устанавливается в колонке дистанционного управления регулятора последующего впрыска. Импульс от датчика подается на регулирующий прибор типа ЭР-Т2, позволяющий суммировать сигналы постоянного и переменного тока.  [27]

На рис. 6 - 9 приведена схема регулирования температуры первичного пара прямоточного котла ПК-38. Для стабилизации температуры пара на каждом потоке предусмотрено по четыре впрыска. Регуляторы впрысков / и / / служат для поддержания заданной влажности пара перед переходной зоной и перед промывочно-сепараци-онным узлом. Регулятор второго впрыска, кроме импульса по величине продувки, получает еще скоростной импульс по влажности от измерительного блока регулятора влажности перед переходной зоной. Регулятор третьего впрыска стабилизирует температуру пара перед верхней радиационной частью. Ввиду незначительной инерционности регулируемого участка он получает лишь один импульс по температуре пара непосредственно за впрыском. Дополнительный импульс по расходу пара является опережающим и корректирующим. Благодаря коррекции температура пара за ширмами с повышением нагрузки может либо оставаться на одном и том же уровне, либо понижаться.  [28]

Схемой предусмотрена также защита вторичного перегревателя от аварийного повышения температуры пара. При повышении температуры за допустимые пределы электронный сигнализатор подает импульс на открытие запорной задвижки, установленной в линии подачи воды на аварийный впрыск. Одновременно с этим регулятор впрыска открывает регулирующий клапан, обеспечивая в необходимых размерах подачу охлаждающей воды в пароохладитель. При снижении температуры до номинального значения оба прибора подают импульсы а закрытие запорной задвижки и регулирующего клапана. Подача воды на впрыск прекращается.  [29]

Регулятор 3 измеряет и поддерживает температуру t2 пара за установкой, воздействуя на клапан 4, управляющий впрыском охлаждающей воды в пар пониженного давления. Объект регулирования и органы, воспринимающие измене-ние температуры, обладают значительным запаздыванием, в связи с чем данная схема не всегда может обеспечить поддержание температуры с точностью, удовлетворяющей эксплуатационным требованиям, поэтому к регулятору температуры иногда подается дополнительный - опережающий импульс от регулятора давления. В этом случае при изменении нагрузки регулятор впрыска изменяет расход охлаждающей воды до того, как регулируемая температура отклонится от заданного значения. Применение опережающего импульса улучшает качество регулирования температуры.  [30]



Страницы:      1    2    3