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控制策略

凝汽器水位控制系统通常选择单回路调节方案, 被控变量选择凝汽器水位,控制变量选择凝结水补水调节阀。当机组负荷发生大幅度变化时, 凝汽器内的凝结水量也随之发生变化。由于凝汽器热井容积较小,故其水位变化十分明显, 此时,单凭凝汽器水位信号的变化来控制凝汽器补水调节阀就会造成凝汽器水位的大幅度波动而使水位不易控制。凝汽器热井作为1个容器,其凝汽器热井水位发生变化时,必定会影响除氧器的水位。由于除氧器的水箱容积较大, 除氧器水位允许变化的范围也较大。因此,为使各关联系统均能在合理、经济的状态下工作,采用增加前馈信号的办法来提高调节系统的应变和处理能力,以减少外扰对系统的不良影响。前馈信号采取除氧器水位控制系统中PID调节器的输出,把它加在凝汽器水位PI调节器的输入端, 可和当前值与设定值的差值信号叠加, 来作为控制系统的最终输入。这样,凝汽器水位调节器可提前作出判断,大理打井公司,发出对应的响应指令,打井公司报价,使系统在负荷变化时能保证凝汽器水位在允许范围内变化, 同时,也使除氧器水位在动态过程中可得到较好的控制。

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2.3 系统液位测量华能威海三期汽轮机厂家要求凝汽器热井液位控制在数字电液控制系统中实现, DEH要求3个热井液位信号。鉴于凝汽器热井液位在机组安全稳定运行中的重要性,需要对液位测量装置进行冗余设置。由于凝汽器高背压侧和低背压侧热井之间有连通管道,热井里的水从高背压侧热井流向低背压侧热井, 在两侧热井液位建立动态平衡的过程中,低背压侧热井液位更能相对准确的反应凝汽器热井液位的当前值。该工程在高背压侧热井设置2个导波雷达液位计, 1个液位信号送往数字电液控制系统,另一个送往分散控制系统DCS(DistributedControlSys-tem);在低背压侧设置3个导波雷达液位计, 2个液位信号送往DEH, 1个送往DCS。由于热井水位降低至低二值时,联锁启动另外一台化学补充水泵,化学水可编程控制器PLC(ProgrammableLogicControl-ler)需要一热井液位信号, 所以, 在低背压侧再设置1个导波雷达液位计,信号通过硬接线送往化学水PLC。

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液位的测量编辑由于凝汽设备内部具有高度真空, 因此,液位测量装置必须保持良好的气密性, 使之不影响凝汽设备的真空度并保证液位测量的准确性。为此, 传统方法常采用平衡容器、差压变送器以及温度补偿的方式来实现(华能威海三期工程原本计划采用这种方式进行液位测量)。作者多次审查差压变送器液位测量方案并考察电厂实际应用的效果,在分析差压变送器的测量原理后,决定放弃该液位测量方案,改为导波雷达液位变送器进行液位测量。

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