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国华舟山二期350MW机组自启停控制技术及应用

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第1章 前言

第2章 自启停控制系统概述

2.1 自启停控制系统发展现状

2.2研究的目的和意义

2.3 APS系统总体结构

第3章 国华舟山二期#4机组简介

3.1工程简况

3.2热工控制系统简介

第4章 舟山电厂4号机组APS画面及功能组设计

4.1启动前准备APS功能组

4.2机组级停运APS功能组

4.2.1滑参数停机APS功能组

4.2.2正常停机APS功能组

4.3凝结水系统

4.4高压加热器系统

4.5风烟系统

4.6燃烧系统

4.7 APS启动画面

第5章 结论

5.1 APS自启停过程中的技术难题

5.2自启停发展过程中的限制

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果

致谢

作者简介

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摘要

随着火电厂自动化程度越来越高,火电厂对机组启动的自动化过程要求也越来越高,机组启动必须要满足快速、稳定、安全的要求。为了达到这个目标,有必要在控制方面实现一键启停的功能。为了实现从设备的单元控制到工艺流程的系统控制再到综合功能的机组控制全自动,即“一键式启停”,需要有符合全过程、全自动要求的逻辑算法作为基础。火电机组自启停控制系统(APS)是热工自动化技术的最新发展方向之一。APS即Automatic Power Plant Start Up And Shut down System,它的应用可以使机组主、辅机设备的启停过程按照规定的程序进行设备的启停操作,这样不仅可以简化操作人员的工作,规范机组的启停操作,减少出现误操作的可能,提高机组运行的安全可靠性,同时也缩短机组启动时间,提高了机组的经济效益。因此对大容量超临界机组实现自启停功能具有一定的社会价值和经济效益。  本文主要介绍了APS控制系统的研究意义和必要性,以及发展现状和趋势,根据国内外发展情况的不同采取断点的策略进行APS控制策略的研究。以国华舟山电厂二期350MW机组自启停控制系统为例,首先对热工控制系统及工程概况做出简要介绍,阐述对APS关键技术的理解,包括系统框架设计,功能组控制设计等。其次通过与电科院及DCS厂家交流沟通完善控制逻辑,本文分析研究部分功能组组态及步序,如凝结水系统控制,烟风控制技术,燃料控制技术等控制策略。最后总结在本工程实践中遇到的技术难题及外在因素的影响。

著录项

  • 作者

    葛鑫;

  • 作者单位

    华北电力大学;

  • 授予单位 华北电力大学;
  • 学科 控制工程
  • 授予学位 硕士
  • 导师姓名 吕丽霞,孙新峰;
  • 年度 2016
  • 页码
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类
  • 关键词

    火电机组,自启停控制,系统设计,功能模块;

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