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【干货】二次再热超超临界机组动态特性分析及控制策略验证

添加时间:2016-10-08 11:26:30 来源:《中国电机工程学报》

 

2.6 烟气挡板开度变化

 

高压侧烟气挡板开大10%(同时低压侧烟气挡板关小10%)后,主蒸汽压力、温度基本不变,一次再热汽温逐渐升高、二次再热汽温逐渐降低,均2min开始变化,稳定时间约25min。实时数据曲线见图8,试验数据见表9。

 

二次再热机组烟气挡板布置于高压低温再热器和低压低温再热器之间,可以调节高压低温再热器和低压低温再热器之间热量的分配,实现调节高压再热汽温和低压再热汽温偏差的目的。烟气挡板对高温一、二次再热器出口温度的影响见图8。

 

 

 

 

图8 烟气挡板开大10%时主要参数响应曲线

 

Fig. 8 The curves of main parameters when the flue gas damper up 10%

 

 

表9 各主要参数的变化过程数据

 

Tab. 9 The main parameters of process data

 

2.7 高压再热器喷水量变化

 

再热器设计为事故喷水。高压再热器喷水15.3t/h扰动后,主蒸汽温度不变,一次再热汽温从初始值迅速减小稳定时间约6min。二次再热汽温因为惯性的原因随后略降。因此喷水对再热汽温的影响速度最快,作为事故喷水减温手段是可行的。实时数据曲线见图9,试验数据见表10。

 

在实际机组上无法进行类似的扰动试验;从理论分析角度而言,该模型的动态响应特性是正确的[16]。

 

 

图9 高再喷水15.3t/h时主要参数响应曲线

 

Fig. 9 The curves of main parameters when the high pressure heaters Spray water to increase 15.3t/h

 

 

表10 各主要参数的变化过程数据

 

Tab. 10 The main parameters of process data


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