经典AV三级在线观看 利港电厂#4机组凝水自启动控制及调试
概述
利港电厂#4机组DCS改造过程中设计了APS全程自动启动方案,大大减轻了运行人员操作强度。凝水启动功能组主要应用于机组上水阶段,主要涉及注水泵、凝泵和凝泵变频器的启动和自动控制,以及除氧器水位的自动控制。
项目介绍
利港电厂#4机组配有2台注水泵,2台凝结水泵共用一台变频器,凝结水通过过滤器、轴封加热器后的三个除氧器上水调节门和一个凝结水再循环门,经过除氧器上水调节门的凝结水通过低加后注入除氧器或排放掉。注水泵出口有到凝汽器热井的2个调节门,还有一个直接到除氧器的启动上水门,用于机组启动时上水。
工艺系统示意图如图1。
APS凝水上水功能组设计方案
凝水上水功能组是整个APS机组启动的*步,也是非常关键的一步。凝水上水主要包括凝汽器上水、低加冲洗、除氧器上水加热以及带负荷阶段的除氧器上水切换,即除氧器水源从注水泵切换到正常的凝泵。
凝水上水功能组的主要作用是给凝汽器、除氧器注满水,以达到机组整体启动的要求。从启动一台注水泵(由运行人员选定一台缺省泵)开始,依次投入注水泵连锁,投入注水泵至凝汽器热井两个调节门自动,关闭注水泵至除氧器调节门和凝泵至除氧器上水调节门,打通轴封加热器水路,关闭#州氏加出口,打开凝泵的入口门,准备启动凝泵。待凝汽器热井水位达到满足后启动凝泵和对应的变频器,调整凝汽器热井水位在要求水位。接下来就是低加冲洗,即打开#1、2、3低加进、出口门并关闭旁路门,打开#4低加出口排放门一定时间,然后关闭#1、2、3低加进、出口门并打开对应的旁路门,低加冲洗完毕。除氧器上水则依靠注水泵,即开启注水泵至除氧器上水调节门慢慢注水,同时进行上水加热,上水速度主要看水温上升的速度。除氧器上水的同时进行汽泵暖泵,使整个APS进程更加紧凑,减少启动时间。
正常情况下,在并网前除氧器水位一直靠注水泵出口至除氧器的调节门来调节,并网后低加滑启前进行上水切换,切换至凝泵至除氧器的三个调节门。
APS凝水上水调试情况
凝水系统调试过程中,首先碰到的是注水泵稳定运行的问题。由于注水泵出口共有三个调节门和一个再循环门,注水泵出口压力是变化的,因此调试过程中确定了注水泵再循环门连锁开关的压力定值以及两台注水泵之间连锁启停的压力定值。原则是单台泵运行时如出口压力低,那么先关再循环门,如压力继续低,延时开启第二台注水泵;当两台注水泵运行时,如压力高,那么先停一台注水泵,如压力还高,那么延时关闭一台注水泵。在调试过程中确定压力定值后,注水泵得到了稳定的运行,保证了后面工况的继续。
其次是凝泵工频、变频切换的问题。由于两台凝泵共用一台变频器,变频器的使用与否由变频器刀闸位置来决定。如果通过变频器的刀闸位置确定变频器需要启动,那么APS启动程序里将先启动凝泵,然后延时自动启动变频器。另外,只有工频泵才允许作为备用泵,变频泵不能作为备用投入使用。当变频泵跳闸之后,另一台工频泵就会许锁启动,随之运行工况会发生改变。
难点还是在自动控制部分,存在三个被调量:凝汽器热井水位、除氧器水位和凝结水母管压力。
凝汽器热井水位由注水泵出口的两个补水调节门(正常补水调节门和危急补水调节门)来控制。除氧器上水阀切换前,除氧器的三个上水调节门也协助调整凝汽器热井水位,但三个设备的凝汽器热井水位设定值有所不同,这样才能使凝汽器水位稳定。正常补水的水位设定值是500mm,危急补水的水位设定值是450mm,凝泵去除氧器的三个调节门调节凝汽器热井水位的设定值是550mm,正常情况下,凝汽器水位是由凝汽器正常补水调节门来调节的,只有在水位高的情况下,除氧器的三个调节门会开大来放水;如果水位低了,那么凝汽器危急补水门会自动开大补水。
低加投运前,除氧器水位一直由注水泵至除氧器的调节门来维持水位稳定,凝结水母管压力由凝泵变频器来自动调整。除氧器阀切换完成后,水位就由凝泵变频器来控制,而凝结水母管压力的调整就靠除氧器上水的三个调节门来调节。如果凝泵变频器没有启动,凝泵是工频运行,那么除氧器阀切换后除氧器上水调节门调节的对象就是除氧器水位。
除氧器上水调节阀的切换是在并网后低加滑启投运前实现的。除氧器上水阀切换的启动需要一个条件:工况稳定,除氧器水位稳定(水位在自动调节,偏差在允许范围内)。除氧器上水阀的切换其实也包含了SCS系统顺控和MCS系统调节的统一,它实现了以下几个步骤:
先关小凝泵至除氧器的三个调节门(此时这些调节门均在辅助调节凝汽器热井水位)
开启#4低加出口门,凝泵至除氧器的三个调节门均切换至除氧器水位自动调节
慢慢关小注水泵至除氧器上水调节门
待注水泵至除氧器调节门关小后可以关停注水泵,切换完成,除氧器水位*由凝泵至除氧器的三个调节门开始调节。
调试过程中还碰到的一个问题是除氧器上水的三个调节门之间的协调问题,A阀是大阀,B阀是小阀,C阀为本次改造新加的调节阀门,由旁路阀改造而来,为的就是增加zui大除氧器上水量。由于三个阀门的通流能力不一样,特地设计了12种不同工况对应的阀门动作情况以满足不同工况的需求。
图3是凝水上水启动的曲线.
结论
图3为现场使用APS启动凝水系统的参数曲线。从现场实际的调试和使用情况来看,凝水上水功能组很好的完成了APS启动的要求,能满足运行人员的要求,不用人为干预,只需要运行人员坐盘监控,达到了预期的目的。
凝水上水功能组是一个相对比较简单的组级程控系统,以顺控SCS为主,并且融合了部分MCS自动调节系统。该功能组的主要部分都在APS初期,每次APS启动都需要启动凝水上水功能组,因此有充分的时间可以细致地调试。从现场调试经过来看,开始也走了一些弯路,但从结果来看,凝水上水功能组还是可以很好的满足运行需求,并且运行稳定可靠。