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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于燃气-蒸汽联合循环机组疏水控制技术,具体涉及一种燃气-蒸汽联合循环机组高压主汽系统一键疏水控制方法。
技术介绍
1、随着“双碳”目标的提出以及光伏发电的兴起,电网日夜负荷与供给间的差异日趋增大,为满足电网削峰填谷的需求,火力发电厂中的燃机需充分发挥自身快速启停的优势及时调整电厂出力,实现电力系统整体的能源保供和减少弃电。目前,生产现场所使用的燃气-蒸汽联合循环机组多采用日开夜停的两班制方式实现调峰,这一频繁的启停意味着机组再启动时通常处于热态而非冷态,其热力系统中仍存在的大量高温高压蒸汽为机组疏水控制提出了更高的要求。此外传统的人工控制启停疏水操作量较大,各操作时间节点难以准确把控,且存在误操作的风险,限制了机组的安全性、可靠性和经济性。为此,需要在机组启停时增加自动疏水控制,以提高机组的自动化水平。
2、传统的机组自动疏水控制主要由基于单一疏水阀的连锁保护逻辑实现,这一独立式阀门控制方法致使其只能应对机组冷态启动时的疏水控制而无法满足热态启动时的疏水需求。
技术实现思路
1、为了弥补上述现有技术存在的不足,本专利技术针对冷态及热态下机组启动时高压主汽系统疏水问题,提出了一种燃气-蒸汽联合循环机组高压主汽系统一键疏水控制方法。
2、为达到上述目的,本专利技术的燃气-蒸汽联合循环机组高压主汽系统一键疏水控制方法,其特征是:
3、所述机组包括炉侧的#1高压过热器、#2高压过热器、#3高压过热器、高过一级减温器、高过二级减温器、#1高压过
4、炉侧疏水与机侧疏水分别独立执行;
5、执行炉侧疏水时:判断机组处于冷态或热态;机组处于冷态时按照炉侧冷态启动的子组顺序控制程序启动自动疏水,机组处于热态时按照炉侧热态启动的子组顺序控制程序启动自动疏水;
6、执行机侧疏水时:判断机组处于冷态或热态;机组处于冷态时按照机侧冷态启动的子组顺序控制程序启动自动疏水,机组处于热态时按照机侧热态启动的子组顺序控制程序启动自动疏水。
7、本专利技术将传统的基于热力系统工况的疏水阀独立式连锁保护逻辑,替换为各疏水阀状态与操作间存在特定逻辑关联的顺序控制方法,并为冷态和热态下的机组启动自动疏水提供各自的顺序控制策略,以减少水冲击和工质浪费。
8、优选的,执行炉侧疏水时,以高压过热器和高压系统管道的子回路联锁保护控制程序均已投入为条件结束启动;执行机侧疏水时,以高压主汽至中压暖管电动阀已关闭为条件结束启动。
9、其中,子回路联锁保护控制程序是每一疏水阀以至少一种条件为判据自动开启:一是机组热力系统的疏水收集器液位升至高位,二是机组热力系统的过热度低于某一阈值;否则关闭。
10、优选的,执行炉侧疏水和机侧疏水时,均以冷态启动信号激活或高压主汽压力小于0.75mpa为条件判断机组处于冷态,否则判断机组处于热态。
11、优选的,(1)炉侧高压主汽系统疏水阀开关条件为:
12、自动开:高压主汽系统管道疏水的子回路联锁保护控制程序投入,疏水阀所在管路对应温度过热度低于13.9℃,或者启动炉侧高压主汽系统疏水的子组顺序控制程序中的步序开启指令,
13、自动关:高压主汽系统管道疏水的子回路联锁保护控制程序投入、疏水阀所在管路对应温度过热度大于27.8℃,或者启动炉侧高压主汽系统疏水的子组顺序控制程序中的步序关闭指令;
14、(2)机侧高压主汽系统疏水阀开关条件为:
15、自动开:高压主汽系统管道疏水的子回路联锁保护控制程序投入并且疏水阀所在管路对应疏水收集器液位升至高位,或者启动机侧高压主汽系统疏水的子组顺序控制程序中的步序开启指令,
16、自动关:高压主汽系统管道疏水的子回路联锁保护控制程序投入并且疏水阀所在管路对应疏水收集器液位降至低位,或者启动机侧高压主汽系统疏水的子组顺序控制程序中的步序关闭指令。
17、炉侧冷态启动的子组顺序控制程序为:
18、lc01:开启炉侧所有疏水阀,即开启炉侧的#1高压过热器#1疏水阀、#1高压过热器#2疏水阀、#1高压过热器#3疏水阀、#2高压过热器疏水阀、#3高压过热器疏水阀、高过一级减温器出口疏水阀、高过二级减温器出口疏水阀,
19、lc02:等待设定时间,
20、lc03:检查是否燃机已点火且高压主汽压力大于0.75mpa,是则执行下一步,否则返回上一步,
21、lc04:关闭#1高压过热器#1疏水阀、#1高压过热器#2疏水阀、#1高压过热器#3疏水阀、#2高压过热器疏水阀、#3高压过热器疏水阀,
22、lc05:等待设定时间;
23、炉侧热态启动的子组顺序控制程序为:
24、lh01:关闭炉侧所有疏水阀,即关闭炉侧的#1高压过热器#1疏水阀、#1高压过热器#2疏水阀、#1高压过热器#3疏水阀、#2高压过热器疏水阀、#3高压过热器疏水阀、高过一级减温器出口疏水阀、高过二级减温器出口疏水阀,
25、lh02:等待设定时间,
26、lh03:检查燃机已点火,延时15s,若是,执行下一步,
27、lh04:开启#1高压过热器#1疏水阀、#1高压过热器#2疏水阀、#1高压过热器#3疏水阀,投入高压系统管道疏水slc,
28、lh05:检查程序等待设定时间,或高压旁路或高压主汽调门开启,若是,执行下一步,
29、lh06:开启#2高压过热器疏水阀、#3高压过热器疏水阀,
30、lh07:检查程序等待设定时间,或高压旁路或高压主汽调门开启,若是,执行下一步,
31、lh08:高压主汽压力>0.75mpa,且#3高压过热器出口温度过热度>5℃,
32、lh09:关闭#2高压过热器疏水阀、#3高压过热器疏水阀,
33、lh10:等待设定时间,
34、lh11:检查高压主汽压力>0.75mpa,且#1高压过热器出口温度过热度>5℃
35、lh12:关闭#1高压过热器#1疏水阀、#1高压过热器#2疏水阀、#1高压过热器#3疏水阀并等待设定时间;
36、机侧冷态启动的子组顺序控制程序为:
37、jc01:开启高压主汽电动阀前疏水阀、高压主汽电动阀后疏水阀、高压主汽门前疏水一次阀、高压主汽至中压暖管电动阀,高压主汽门前疏水二次阀开至100%,
38、jc02:等待设定时间,
39、jc03:检查燃机已点火,高压主汽压力>0.75mpa,高压主汽管道下壁温度>200℃,若是,执行下一步,
40、本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.燃气-蒸汽联合循环机组高压主汽系统一键疏水控制方法,其特征是:
2.根据权利要求1所述的燃气-蒸汽联合循环机组高压主汽系统一键疏水控制方法,其特征是:
3.根据权利要求2所述的燃气-蒸汽联合循环机组高压主汽系统一键疏水控制方法,其特征是:子回路联锁保护控制程序是每一疏水阀以至少一种条件为判据自动开启:一是机组热力系统的疏水收集器液位升至高位,二是机组热力系统的过热度低于某一阈值;否则关闭。
4.根据权利要求1或2或3所述的燃气-蒸汽联合循环机组高压主汽系统一键疏水控制方法,其特征是:执行炉侧疏水和机侧疏水时,均以冷态启动信号激活或高压主汽压力小于0.75MPa为条件判断机组处于冷态,否则判断机组处于热态。
5.根据权利要求1或2或3所述的燃气-蒸汽联合循环机组高压主汽系统一键疏水控制方法,其特征是:
6.根据权利要求1或2或3所述的燃气-蒸汽联合循环机组高压主汽系统一键疏水控制方法,其特征是:
7.根据权利要求1或2或3所述的燃气-蒸汽联合循环机组高压主汽系统一键疏水控制方法,其特征是:
【技术特征摘要】
1.燃气-蒸汽联合循环机组高压主汽系统一键疏水控制方法,其特征是:
2.根据权利要求1所述的燃气-蒸汽联合循环机组高压主汽系统一键疏水控制方法,其特征是:
3.根据权利要求2所述的燃气-蒸汽联合循环机组高压主汽系统一键疏水控制方法,其特征是:子回路联锁保护控制程序是每一疏水阀以至少一种条件为判据自动开启:一是机组热力系统的疏水收集器液位升至高位,二是机组热力系统的过热度低于某一阈值;否则关闭。
4.根据权利要求1或2或3所述的燃气-蒸汽联合循环机组...
【专利技术属性】
技术研发人员:王国清,程甫,张关淼,夏晋,王小荣,汪忠德,吴森南,韩峰,孙健,
申请(专利权)人:浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂,
类型:发明
国别省市:
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