y
A
„*.-X
.....v.v.v *
W
UWo(y*)
MV.^VW.
.>y
!
2
#
i
.......>
żw»:
I*
«*x-*=
0
>\ < ł»S< %v- } >. y r
IV p“! l/o / :
' w /
n- ■< d |
( •>>' : Ą .vX. i : |
>vX | |
M, :> V: ■? | |
............ |
................* |
h $
i yb
: .-»:y. jO>\.
: f N; O/ ?
;> $ :fv >■
ht
i V:
& ■>
?
s •$•.;
SS
X- :
- ? ji- :•
> > % ;
y W •
.4 %
•:•>>>» .«»>x
/z
>y
>v,-
5
;?¥
.V *«
Av>: w-
y i
y
%
C/A/
i
*5
U Wi>(y<}
vs.
1/ * £ S
?......
v.vsv
/
v.v.v.v.v.v.V
nt^a~0
-i'
Ą * A >*■ •>
ADaf cl U#f c? cl// lAJŁtłbiJOiu
? .-> ■■■
f f
y y? >f y?
•/ .y
Aparatura
m 7d? a fc?a a wos
•} w W w ? W > W1 <’św x-.vt W < W >■ v. :ś ? \.y ¥ & < r <
&ś»*>
/ 1 V-V y ^ X**- .-••X;, X*\ y •
>. .•!■ .■. > W>X .4 y .W.'/' J A .' .W>>
N>,>^ x:..., •$ ł Of w •? > •< ? •>
W.
> •'•> \ O ’:? y ■;> .*$■** Ż > /
■• i' x'vi- •:•. A*r*ę v •:■••: ? v < •? $■>. :> y •:..•> >•..•> •: \Ń •;• ł •' >.
V .• > A .• V . V V
v y-:-vx a' v x ■: y .4 y.>• > y
v‘
Rys. 1.3. Ogólny schemat urządzeń wykonawczych AROM zainstalowanych w elektrowni. Oznaczenia: 1 -odbiornik telemetrii kodowo-cyklicznej (TSC), 2 - wzmacniacz cyfrowego sygnału mocy podstawowej oraz bitu informującego o jego zmianie (UW0), 3 - wzmacniacz cyfrowego sygnału regulacji proporcjonalnej (UWp), 4 - konwerter cyfrowo-analogowy (PCa), 5 - układ modelowania charakterystyk nieliniowych, 6 wskaźnik telepoleceń (poziomu sygnału Y0), 7 - konwerter cyfrowo-analogowy sygnału Y1 z nastawnikiem "udziału" turbozespołu w regulacji proporcjonalnej, 8 -migowy wskaźnik optyczny zmian poziomu sygnału Yo, 9 - ogranicznik szybkości obciążenia (OSO), 10 - regulator obciążenia bloku, 11 - przetwornik mocy.
Sygnał z regulatora centralnego w KDM (wspólny dla wszystkich elektrowni włączonych do ARCM) doprowadzany jest do odbiornika telemetrii 1. Sygnał ten stanowi zawiera informację o poziomie mocy proporcjonalnej Nr oraz określa poziom mocy podstawowej N0. Sygnał wyjściowy odbiornika 1 jest rozdzielany na dwa niezależne tory:
y* tyl/ rvći
1. Sygnał Y1 regulacji proporcjonalnej (fojnej),‘który poprzez wzmacniacz 3 podawany jest do konwerterów sygnału, skąd po przetworzeniu na postać analogową (najczęściej standardowego sygnału prądowego) doprowadzany jest do regulatorów obciążenia poszczególnych turbozespołów 10 (regulatory pierwotne). Konwerter 7 umożliwia nastawianie "udziału" turbozespołu w regulacji proporcjonalnej; o ^
2. Sygnał Yo zadający obciążenie podstawowe (regulacja wKfeą)- który przez wzmacniacz 2 doprowadzany jest do:
■ konwerterów analogowo-cyfrowych 4, skąd po przetworzeniu na postać analogową doprowadzany jest do wskaźników-poziomu sygnału regulacyjnego 6, zainstalowanych na pulpitach sterowniczych urządzeń, podstawowych;
■ układów 5 odwzorowujących charakterystyki No=f(Yo). Modelowanie to polega na nastawieniu odpowiedniej mocy minimalnej Nmin oraz określeniu charakterystyki mocy podstawowej N0 w funkcji wartości sygnału Yo. Sygnał wyjściowy z układu modelowania, poprzez przełącznik R-A doprowadzany jest do ogranicznika szybkości zmian obciążenia bloku. Przełącznik R-A umożliwia odłączenie sygnału Yo i zadawanie poziomu obciążenia podstawowego ręcznie. W tym celu przewidziano miejscowy zadajnik, który może być wykorzystywany przez operatora bloku przy pracy w systemie ARCM.
Zadaniem ogranicznika OSO 9 jest kształtowanie szybkości zmian (w czasie) sygnału mocy podstawowej N0 tak, aby nie były przekraczane dopuszczalne szybkości zmian obciążenia bloku (turbozespołu).
Jak wynika z rys. 1.3. sygnał Y1 nie przechodzi przez ogranicznik szybkości OSO, ponieważ powoduje on zmiany nie
przekraczające ± A Nzn (dopuszczalnej wartości szybkich przyrostów mocy bloku, n.p. 7 %). Zmiany o tej amplitudzie, zachodzące wokół N0, mogą być przeprowadzane dowolnie szybko regulatora obciążenia bloku 10 doprowadzane są sygnały N0 i Nr oraz sygnał od przetwornika mocy bloku (sprzężenie zwrotne).
Bezpośrednie oddziaływanie na zawory regulacyjne turbozespołu, tożsame z regulacją mocy turbozespołu, powinno się odbywać za pomocą regulatora pierwotnego 10, który jest podstawowym regulatorem turbiny. Na rys. 1.4 przedstawiono
lnst_05. 14_Ćw.23_BAD_U KŁADÓW REGULACJI MOCY CZYNNEJ BLOKU
Strona 6 z 23