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4.1.2防冻保护2(逆流单元防冻保护)
该列任一抽空气温度<25℃(共4点),整列风机切除自动,顺流风机转速保持不变,逆流风机转速以每分钟10%下降,当逆流风机降至最低转速(20%)时且保持,如果抽真空气温度仍然小于22℃,顺流风机再以每分钟10%的转速下降,当抽真空温度大于24℃,顺流风机以每分钟10%的转速增加,直到达到之前保持时的转速运行,当抽真空温度大于32℃时,整列风机恢复自动。
4.1.3列回暖保护
列防冻保护未触发,列回暖按钮投入后,停列的逆流风机延时3min,选择风机反转,启动逆流风机,反转转速按照环境温度与风机转速的线性函数来进行调节:温度(-2,…-35℃),转速(30%....60%),反转时间8分钟,反转停止后延迟3分钟,选择正转,重新启动该逆流风机。
4.1.4防冻保护信号分布
4.2原防冻保护投入运行后暴露的突出问题:
防冻保护动作频繁,背压波动大,凝结水过冷度大。
4.3防冻保护优化分析思路:每列凝结水6个温度测点,任一测点温度低于30℃造成顺流防冻保护动作,联动四台风机降低转速,动态响应快,如果有两列顺流同时保护动作,会造成背压波动大;凝结水温度30℃,对应的饱和压力为4.24KPa,凝结水温度40.32℃,对应的饱和压力为7.5KPa,如果运行中控制背压7.5KPa,到顺流保护动作凝结水过冷度已达10.32℃,从这一点上分析防冻保护有具有迟滞性。因此优化防冻保护,应从根本上控制凝结水过度冷却,将过冷度作为防冻保护控制的对象,应该能解决防冻保护的有效性和及时性。
5 过冷度作为防冻保护的控制对象创新与实践
5.1凝结水过冷度控制对象的组成
因各列蒸汽分配管道上无压力测点,用进汽蝶阀后温度代替进汽压力下的饱和温度,以第一列为例说明:一列左侧凝结水下联箱上凝结水温度x0LCA10 CT301测点和一列右侧凝结水下联箱上凝结水温度x0LCA10 CT304对称,用进汽蝶阀后温度减左右侧凝结水温度的低值,作为过冷度控制点,用来控制一列一、二单元的两台风机转速;一列左侧凝结水下联箱上凝结水温度x0LCA10 CT303测点和一列右侧凝结水下联箱上凝结水温度x0LCA10 CT306对称,用进汽蝶阀后温度减左右侧凝结水温度的低值,作为过冷度控制点,用来控制一列四、五单元的两台风机转速;一列左侧凝结水下联箱引出水管道上凝结水温度x0LCA10 CT302测点和一列右侧凝结水下联箱引出水管上凝结水温度x0LCA10 CT304对称,用进汽蝶阀后温度减左右侧凝结水温度的低值,作为过冷度控制点,用来控制三单元的逆流风机转速。每列三个过冷度控制点,六列共18个过冷度控制点。(因四列无进汽蝶阀,进汽饱和温度用三、五列蝶阀后温度低选进行替代)。
5.2过冷度作为防冻保护控制对象的原理
背压控制原理图如下,控制回路采用两个PID调节器来实现。PID1为主调节回路,经过过冷度修正后的排汽压力设定作为背压设定值,经PID1运算后控制各风机转速;PID2为辅助调节回路分支,控制系统的过冷度,PID2的输出叠加到PID1回路中,作为风机的最终控制指令。
5.3控制过程
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