预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/2
2/2

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

大型火电机组低负荷运行辅机跳闸控制策略研究 摘要: 本文主要探讨了大型火电机组在低负荷运行时,辅机跳闸控制策略的研究。首先分析了辅机跳闸的原因与影响,接着介绍了低负荷运行下的机组特点和辅机运行状态。然后通过对比实验,分析了不同辅机跳闸策略的优缺点,最后提出了针对低负荷运行下的辅机跳闸控制的改进方案。 关键词:大型火电机组、低负荷运行、辅机跳闸、控制策略、改进方案 正文: 一、引言 大型火电机组作为国家能源基础设施的重要组成部分,在电力生产中扮演着举足轻重的角色。然而,在低负荷运行状态下,由于机组负荷过低,导致辅机负载发生变化,而此时辅机跳闸现象时有发生,给机组的安全运行带来了隐患。因此,探讨低负荷运行下辅机跳闸的控制策略,对于保证机组安全稳定运行具有重要意义。 二、辅机跳闸的原因与影响 辅机跳闸通常是由于电磁转矩变化造成的。低负荷运行状态下,辅机的负载会发生变化,辅机的电磁转矩也会相应发生调整,当调整后的电磁转矩大于开关的承受能力时,开关就会跳闸。辅机跳闸会导致机组的其他辅机断电,影响机组的正常运行。 三、低负荷运行下的机组特点和辅机运行状态 大型火电机组在低负荷运行时,由于机组负荷过低,通常只有一部分机组在运行。而辅机的运转状态会与机组的负荷变化密切相关,负荷越低,辅机的电磁转矩就会越小,跳闸的风险就越大。此外,低负荷运行下,机组内部的控制系统也会发生变化,这也会影响辅机运行状态。 四、不同的辅机跳闸策略 为了避免辅机跳闸,现有的控制策略主要有以下几种: 1.在机组低负荷运行时,人工对辅机进行调整,避免辅机电磁转矩过大造成跳闸。 2.在机组低负荷运行时,增加辅机的电容和电感,减少辅机电磁转矩的变化,从而避免跳闸。 3.在机组低负荷运行时,启用市电控制系统,对辅机电磁转矩进行调整,从而避免跳闸。 以上三种策略都有各自的优缺点。第一种策略虽然简单易行,但需要人力耗费大,且难以有效解决跳闸问题。第二种策略虽然可以有效减少辅机跳闸现象,但需要在辅机中增加电容和电感,造成成本增加。第三种策略可以在一定程度上保证机组的稳定运行,但需要增加市电控制系统,增加了机组的复杂度。 五、改进方案 针对以上策略的缺点,本文提出了一种改进的控制策略。改进方案采用了自适应控制技术,在机组正常运行状态下,对辅机电磁转矩进行监控和分析,并实时调整开关承受能力,从而避免跳闸。根据多次实验结果,改进方案可以在保证机组稳定运行的前提下,避免辅机跳闸的现象,且与之前的方案相比,更节省成本。 六、结论 本文针对大型火电机组低负荷运行状态下的辅机跳闸问题,从原因和影响、机组特点和辅机运行状态、不同的控制策略以及改进方案四个方面进行了探讨。通过实验对比和分析,得出了自适应控制技术可以有效避免辅机跳闸现象的结论。