Современные мощные турбоагрегаты блочного типа выполняются с промежуточным перегревом пара. Наличие значительных объемов пара в промежуточном перегревателе и паропроводах промперегрева требует введения дополнительных элементов в систему регулирования и защиты блочных турбин для предохранения их от разгона при срабатывании автомата безопасности и удержания на холостом ходу при отключении генератора от сети. Такими элементами являются отсечные и регулирующие клапаны ЦСД, а также сбросные, установленные на горячих линиях промперегрева.
Как показывают расчеты, при отключении генератора от сети и закрытии стопорных клапанов турбины К-300-240 энергии пара, заключенного в промежуточном перегревателе и паропроводах промежуточного перегрева, достаточно для разгона ротора до 4200 об/мин. Вследствие этого в турбинах блочного типа наряду со стопорными клапанами ЦВД установлены стопорные (отсечные) клапана ЦСД, включенные в линию защиты и закрывающиеся одновременно со стопорными клапанами ЦВД. При этом весь пар, находящийся в промежуточном перегревателе, с помощью сбросных клапанов сбрасывается в конденсатор. Управление работой сбросных клапанов также осуществляется системой регулирования и защиты турбины. Регулирующие клапаны ЦСД предусмотрены для обеспечения режима холостого хода при полном сбросе нагрузки и отключении генератора от сети. В этом случае быстрое прикрытие регулирующих клапанов ЦВД и ЦСД с одновременным обеспариваиием промежуточного перегревателя через сбросные клапаны позволяет нейтрализовать влияние промежуточного перегрева и удержать турбину на холостом ходу без срабатывания автомата безопасности.
Реализация всех этих режимов существенно усложнила систему регулирования и защиты блочной турбины за счет увеличения числа парозапорных органов, сервомоторов, золотников, а также за счет увеличения протяженности линий маслопроводов.
На рис. 4-13 представлен комбинированный дроссельно-отсечный клапан ЦСД турбины К-160-130 ХТГЗ, имеющий двойной привод. Этот клапан управляется как от линии регулирования, так и от линии защиты. В первом случае он работает как дроссельный орган, во втором случае — как отсечной. Применение одного комбинированного клапана вместо двух сокращает потери давления в тракте и облегчает компоновку клапанов ЦСД.
При рассмотрении особенностей систем регулирования блочных турбин следует остановиться на мероприятиях по увеличению приемистости этих агрегатов.
Развитие современного турбоге — нераторостроения идет в направлении резкого увеличения единичной мощности агрегатов при относительно медленном росте габаритов турбин и генераторов. Это достигается в основном путем повышения начальных параметров, введения промежуточного перегрева для турбин, увеличения плотности тока в генераторах. При этом неизбежно ухудшаются естественные динамические характеристики турбоагрегатов (ма-
Лый момент инерции, большие паровые объемы в промежуточном перегревателе и его паропроводах, наличие паровых объемоз между регулирующими клапанами и турбиной).
Все это заставило изыскивать средства к увеличению быстродействия систем регулирования крупных турбин и улучшению их динамических характеристик.
Поскольку принятые в турбинах высокого давления принципы регулирования по скорости и ускорению оказались недостаточными для блочных установок сверхкритических параметров мощностью 300 МВт и выше, агрегаты этих типов снабжены дополнительным звеном — электрической частью системы регулирования (ЭЧСР).
ЭЧСР предназначена:
1) для удержания турбины на холостом ходу при сбросах нагрузки с отключением генератора от электрической сети;
2) для улучшения приемистости турбогенератора при изменении нагрузки в энергосистеме;
3) для точного регулирования мощности в нормальном режиме в соответствии с заданной статической характеристикой;
4) для разгрузки турбины при снижении давления острого пара;
5) для воздействия на турбину устройствами противоаварийной автоматики энергосистемы.
Рис. 4-13. Комбинированный дроссельно — отсечный клапан ЦСД турбины К-160-130 Хтгз. 130 |
Основной принцип действия ЭЧСР заключается в том, что при резком изменении электрической нагрузки или отключении генератора от сети электрический импульс поступает в систему регулирования непосредственно от электрических устройств турбогенератора до того, как начнется изменение частоты вращения ротора и вступит в работу регулятор скорости турбины. Такой опережающий ввод импульса’ в систему регулирования, к тому же подающийся по электрическим каналам, естественно, улучшает динамические свойства системы регулирования.
При отключении генератора от сети импульс в ЭЧСР подается от воздушного выключателя генератора. Помимо этого, по другому каналу поступает импульс, пропорциональный ускорению ротора. При выполнении команд на изменение мощности турбины в пределах 40—100% номинальной в ЭЧСР формируется сигнал, пропорциональный разности электрической мощности генератора и паровой мощности турбины, определяемой приближенно давлением пара в промежуточном перегревателе. При этом приемистость турбогенератора повышается за счет форсированного дополнительного перемещения в ту же сторону регулирующих клапанов ЦВД с целью компенсации влияния промежуточного перегрева.
В ЭЧСР имеется также блок регулирования мощности, который предназначен для осуществления статической характеристики с высокой точностью. В крупных турбинах для улучшения устойчивости при включении в сеть статическая характеристика в области малых нагрузок имеет повышенную степень неравномерности (до 10%,) что ухудшает приемистость агрегата и увеличивает заброс частоты вращения при сбросах нагрузки. Блок регулирования мощности устраняет этот недостаток, уменьшая местную степень неравномерности статической характеристики до величин, регламентированных ПТЭ, и приближая форму статической характеристики к линейной, уменьшает общую неравномерность системы регулирования. ЭЧСР является удобным звеном в систем^ регулирования для воздействия на турбину устройствами противоаварийной автоматики.
9* |
Сигналы от ЭЧСР вводятся в гидравлическую часть системы регулирования через два входа: медленнодействующий — механизм управлення и быстродействующий — электрогидравлнческий преобразователь (ЭГП) (рнс. 4-14). Суммирование всех электрических импульсов, поступающих от датчиков, фиксирующих изменение контролируемых теплофизических и электрических
Рис. 4-14. Электрогидравлический преобразователь. 1 — постоянный магнит; 2 — подвижные катушки; 3 — шток: 4 — заслонка; 5 — центрирующая пружина; 6 — микрометрический винт для настройки; 7 — пружина; 8 — следящий золотннк; 9— редукционный клапан. |
Величин, происходит в выходном магнитном усилителе, воздействующем яа ЭГП. Изменение силы тока в суммирующем магнитном усилителе приводит к перемещению подвижного элемента — заслонки, изменяющего слив масла из сопла следящего золотника ЭГП. Это в свою очередь вызывает перемещение следящего золотника, который своей нижней кромкой изменяет слив масла из промежуточной линии управления (рулр). Таким образом, импульс от ЭЧСР вводится параллельно импульсу от следящего золотника регулятора скорости.
При отсутствии динамических процессов в системе регулирования выходной ток магнитного усилителя близок к нулю, поскольку в статике сигнал от датчика электрической мощности будет компенсироваться сигналом от датчика давления пара в промежуточном перегревателе, имеющим обратный знак. Сигнал по ускорению ротора также поступает только в том случае, если ускорение ротора больше заданной величины и скорость вращения при этом повысилась до 102—103% номинальной.
Участие ЭЧСР в работе системы регулирования в условиях статики проявляется только при нагрузках меньше 15% номинальной, где ЭЧСР снижает величину местной неравномерности до уровня среднего значения степени неравномерности регулирования. Такое вмешательство ЭЧСР в работу в условиях статики создает определенные трудности при синхронизации и работе турбины на малых нагрузках, вследствие чего при достижении малых нагрузок ЭЧСР отключается, а включение ее при пуске производится при определенной нагрузке, указанной заводом.
Отключение ЭЧСР иужио производить при токе выхода, близком к нулю, или при небольшом отрицательном токе. При этом следует помнить, что отключение при положительном токе выхода приведет к некоторому увеличению нагрузки, а при отрицательном — к снижению. Если требуется отключить ЭЧСР при повышенном токе выхода, то с помощью канала ручного управления ток сводится к нулю и вводится ограничитель мощности. Отключение ЭЧСР на холостом ходу приводит к увеличению частоты вращения турбины на 80—90 об/мин. Поэтому после сброса нагрузки из-за отключения генератора от сети отключение ЭЧСР можно производить только после снижения частоты вращения до 3000 об/мин.
ЭЧСР является важным звеном системы регулирования современных мощных турбин, поэтому эксплуатация турбины при нагрузках свыше 30% номинальной с отключенной ЭЧСР недопустима.