用于火电机组FCB时的汽源切换方法

    公开(公告)号:CN109057897B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201810564020.X

    申请日:2018-06-04

    Abstract: 本发明公开一种用于火电机组FCB时的汽源切换方法,包括:当所述火电机组单机运行、处于恶劣自然天气或高峰用电时,控制辅汽供小机电动门预先开启;如果所述辅汽供小机电动门没有预先开启,当FCB动作时,控制所述辅汽供小机电动门开启;当FCB动作时,如果所述辅汽供小机电动门没有开启,超调控制小机高压调门开启以将冷再供汽源接入小汽轮机;当FCB动作时,开启冷再供辅汽调整门至预设开度以维持辅汽母管压力稳定;当FCB动作时,开启汽动给水泵再循环以切换为单个汽动给水泵运行并使另一汽动给水泵维持转动以备用。

    用于火电机组FCB时的汽源切换方法

    公开(公告)号:CN109057897A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810564020.X

    申请日:2018-06-04

    CPC classification number: F01K13/02 F01D17/00

    Abstract: 本发明公开一种用于火电机组FCB时的汽源切换方法,包括:当所述火电机组单机运行、处于恶劣自然天气或高峰用电时,控制辅汽供小机电动门预先开启;如果所述辅汽供小机电动门没有预先开启,当FCB动作时,控制所述辅汽供小机电动门开启;当FCB动作时,如果所述辅汽供小机电动门没有开启,超调控制小机高压调门开启以将冷再供汽源接入小汽轮机;当FCB动作时,开启冷再供辅汽调整门至预设开度以维持辅汽母管压力稳定;当FCB动作时,开启汽动给水泵再循环以切换为单个汽动给水泵运行并使另一汽动给水泵维持转动以备用。

    高低加危疏控制方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104913296B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201510246063.X

    申请日:2015-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种高低加危疏控制方法,适用于分散控制系统。该分散控制系统包括加热器、高加危急疏水调门、低加危急疏水调门以及危急疏水调门前阀门。具体地,该控制方法包括:设置一调节死区于该高、低加危急疏水调门的阀门控制逻辑中,将危急疏水调门前阀门设置为电动门并增加电动门的控制逻辑。与现有技术相比,本发明的方法设置了一调节死区于高、低加危急疏水调门的阀门控制逻辑中,这样便避免了阀门在小开度下的停留,从而减少了对阀芯的吹损,减少了阀门内漏,减少了危急疏水阀体吹损泄露。同时,该方法中还将危急疏水调门前阀门设置为电动门并增加电动门的控制逻辑,保证了危急疏水调门的严密性并提高了机组的安全性经济性。

    一种除尘器灰斗灰位监测方法及终端

    公开(公告)号:CN115711655A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211421405.3

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明提出的一种除尘器灰斗灰位监测方法及终端,该方法包括获取待检测灰斗的实时进灰速率和出灰速率,计算得到所述待检测灰斗内的灰尘的净增加速率并进行判定;若所述净增加速率大于或等于零,则依据所述待检测灰斗的结构尺寸数据、初始灰斗灰位数据、预设的预警高度及上述得到的所述净增加速率,计算输出所述待检测灰斗的实时灰位及到达所述预设的预警高度的预警时间;当所述实时灰位达到所述预设的预警高度或当所述预警时间达到预定的阈值时,启动报警;若所述净增加速率小于零,则计算输出所述待检测灰斗的实时灰位并持续执行所述净增加速率的监测。为除尘器灰斗灰位的测量和监测提供了一个有效的方法,可有效降低除尘器灰斗堵灰或满灰造成的安全隐患概率。

    工业水自动控制系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111155599A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010143722.8

    申请日:2020-03-04

    Abstract: 本发明提供了一种工业水自动控制系统,包括:主水箱、至少两个工业水泵、至少两个水水交换器、若干工业水用户终端及控制机构。工业水泵包括驱动电机、永磁调速器及泵体。永磁调速器与驱动电机连接,永磁调速器与泵体连接。主水箱分别与各泵体连通,各泵体的公共输出端分别与各水水交换器的工业水侧输入端连通,各水水交换器的工业水侧的公共输出端分别与各工业水用户终端的输入端连通,各工业水用户终端分别与主水箱连通。水水交换器于海水侧输入端设置有海水进水调节阀,各泵体的公共输出端设置有压力传感器。控制机构分别与各永磁调速器、各海水进水调节阀及压力传感器电连接。上述工业水自动控制系统,降低了厂用电率,提升了节能性能。

    汽轮机的配汽方法及配汽系统

    公开(公告)号:CN106968727A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710065388.7

    申请日:2017-02-06

    CPC classification number: F01D17/105

    Abstract: 本发明的汽轮机的配汽方法,所述汽轮机包括第一、第二、第三、第四调节阀,其中所述第一调节阀和所述第四调节阀对角设置,所述第二调节阀和所述第三调节阀对角设置,所述配汽方法包括:汽轮机初始启动时处于复合阀运行模式,所述第一、第二、第三、第四调节阀同时启动;以及检测汽轮机是否达到顺序阀切换条件,若是,则汽轮机被切换至顺序阀运行模式,其中,关闭所述第一、第二、第三、第四调节阀中的一者或多者,并按照预设的开启顺序及开度大小开启所述第一、第二、第三、第四调节阀。本发明可实现复合阀运行模式和顺序阀运行模式之间的无扰自动切换,降低调节阀门的节流损失和给水泵功耗,从而改善机组在中、低负荷工况下的经济性。

    基于汽轮机中压缸启动的切缸自动控制方法

    公开(公告)号:CN104074611B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410234332.6

    申请日:2014-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于汽轮机中压缸启动的切缸自动控制方法,包括:发出切缸指令以执行切缸操作;检测并判断主蒸汽流量、机组负荷以及高排逆止门后压力是否呈上升趋势;根据判断结果自动复位切缸指令。与现有技术相比,本发明基于汽轮机中压缸启动的切缸自动控制方法,由于高排逆止门被顶开后,主蒸汽流量、机组负荷以及高排逆止门后压力这三个参数都会呈上升趋势,因此,通过判断这三个参数是否呈上升趋势来确定高排逆止门是否被顶开,实现了对高排逆止门状态的真实判定,相比人工判断,实现了机组的自启停,同时,相比采用时间延时来判断,准确度更高,避免了总阀位指令增加至最大值、机组的主汽压力波动及负荷波动,提高了运行的安全稳定性能。

    工业水自动控制系统
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111155599B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202010143722.8

    申请日:2020-03-04

    Abstract: 本发明提供了一种工业水自动控制系统,包括:主水箱、至少两个工业水泵、至少两个水水交换器、若干工业水用户终端及控制机构。工业水泵包括驱动电机、永磁调速器及泵体。永磁调速器与驱动电机连接,永磁调速器与泵体连接。主水箱分别与各泵体连通,各泵体的公共输出端分别与各水水交换器的工业水侧输入端连通,各水水交换器的工业水侧的公共输出端分别与各工业水用户终端的输入端连通,各工业水用户终端分别与主水箱连通。水水交换器于海水侧输入端设置有海水进水调节阀,各泵体的公共输出端设置有压力传感器。控制机构分别与各永磁调速器、各海水进水调节阀及压力传感器电连接。上述工业水自动控制系统,降低了厂用电率,提升了节能性能。

    一种汽轮发电机组负荷迫降的控制方法

    公开(公告)号:CN115467719A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211101717.6

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本申请涉及火力发电技术领域,特别涉及一种汽轮发电机组负荷迫降的控制方法。通过本方案的汽轮发电机组负荷迫降的控制方法,可以实现当汽轮机的主汽门任意一侧突然关闭造成通流能力快速下降,并导致机组内负荷过大时,通过自动控制系统检测到任意一侧主汽门关闭和机组内负荷过大,并切断上层磨煤机,同时通过快速减水减煤的响应动作,调整进给的煤水量,实现机组负荷降低至单侧主汽门最大允许负荷。防止机组内的负荷过大造成触发锅炉压力释放阀动作,避免机组的主燃料跳闸或爆管等问题,通过控制系统自动响应汽轮机组单侧主汽门关闭的事故处理,有效的降低人工发现不及时或处置不当的风险,提高机组自动化水平,减少人员操作风险。

    抑制FCB过程高压缸排气温度高的方法

    公开(公告)号:CN108843407A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810565429.3

    申请日:2018-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种抑制FCB过程高压缸排气温度高的方法,适用于FCB动作后汽轮机为中压缸启动方式时,包括:实时获取汽轮机的转速以及汽轮机的中压调门的开度;当汽轮机的转速小于额定转速,且中压调门的开度大于开度设定值时,控制至少一高压调门以预定速率开启以及控制高压缸通风阀开启,并减小中压调门的开度;实时检测汽轮机转速、高压调门及中压调门的开度;当高压调门的开度达到预设目标值或中压调门的开度减小至预设开度稳定值时,控制高压调门保持当前的开度状态,并由中压调门控制汽轮机的转速大致为额定转速。本发明通过适当打开高压调门,使部分蒸汽通过高压缸,带走高压缸鼓风热量,实现高压缸排气温度的控制,控制简单、可靠。

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