Страница: 3/4

Рисунок 6. Годограф определителя системы линейных уравнений по критерию устойчивости Михайлова.
Заключение
В результате проделанной работы разработана система автоматического управления турбообводом, включающая регулятор мощности блока. Сигналы из регулятора поступают в параллельные каналы управления основной и обводной турбиной, которые имеют различные коэффициенты усиления, пропорционально вкладам соответствующих турбин в общую мощность блока. Это позволило добиться плавной переходной характеристики для мощности энергоблока в целом. Были предусмотрены меры противоаварийного сброса пара из промежуточного подогревателя и останова турбин в случае резкого снижения электрической нагрузки.
Для исследования предложенной системы управления составлена математическая модель и реализована в виде программы. Модель состоит из системы дифференциальных уравнений, описывающих элементы рассматриваемой схемы, и записанных в виде зависимостей от независимых переменных. Для решения системы уравнений используется метод численного интегрирования Эйлера. Анализ результатов расчета показала устойчивость предложенной системы управления и правильное функционирование системы для случая изменения электрической нагрузки блока и аварийного режима работы паротурбинной установки. Путем изменения исходных данных для расчета (динамических постоянных элементов и коэффициентов усиления) полученная математическая модель может быть настроена максимально приближенно к реальной системе регулирования.
Список использованной литературы
1. Ерёмин Н.Н. Анализ возможностей компенсации различия мощности (эл.) турбоустановки и реактора на АЭС с ВВЭР-640 // Выпускная работа бакалавра. – Филиал СПбГТУ в г. Сосновый Бор: кафедра управления ядерными реакторами, 2000.
2. Иванов В.А. Регулирование энергоблоков. - Л.: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1982. - 311 с., ил.
3. Иванов В.А. Эксплуатация АЭС: Учебник для вузов. - СПб.: Энергоатомиздат, Санкт-Петербургское отделение. 1994. - 384 с., ил.
4. Иващенко Н.Н. Автоматическое регулирование. Теория и элементы систем. Учебник для вузов. Изд. 4-е, перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1978. - 736 с., ил.
РАСЧЕТ АСР ДЛЯ ПТУ С ОБВОДНОЙ ТУРБИНОЙ БЛОКА ВВЭР-640
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Динамическая постоянная ПП, с: ![]()
Динамическая постоянная основной турбины, с: ![]()
Динамическая постоянная обводной турбины, с: ![]()
Динамическая постоянная промежуточного золотника, с: ![]()
Динамическая постоянная предохранительного клапана, с: ![]()
Динамическая постоянная РМБ, с: ![]()
Динамическая постоянная сервомотора №1, с: ![]()
Динамическая постоянная сервомотора №2, с: ![]()
Коэффициент усиления РМБ: ![]()
Расход пара через голову основной турбины, кг/с: ![]()
Расход пара через голову вспомогательной турбины, кг/с: ![]()
Расход пара через ПП, кг/с: ![]()
Давление перед регулирующими клапанами, МПа: ![]()
Давление за РК основной турбины, МПа: ![]()
Давление за РК обводной турбины, МПа: ![]()
Давление пара в ПП, МПа: ![]()
Коэффициент неравномерности регулятора частоты №1: ![]()
Отношение мощности ЦВД к мощности всей турбины: ![]()
РАСЧЕТ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Уравнение для РК №1:
- без учета коэффициента Бендемана и предвключенного объёма перед РК турбины
Уравнение для РК №2:
![]()
Уравнение расхода через голову основной турбины:
![]()
Уравнение расхода через обводную турбину:
![]()
Реферат опубликован: 6/05/2006