切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
会议论文
200MW供热机组协调控制方案探讨
200MW供热机组协调控制方案探讨
来源 :全国火电100-200MW级机组技术协作会2008年年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aya05901
【摘 要】
:
本文通过对我公司一期2号机组协调原控制方案的分析,结合1号机组DCS改造后热网投入等实际问题提出改进的方案,并对改进前后进行了对比分析,提出了改进前的缺点和改进后的优点。
【作 者】
:
赵韶光
【机 构】
:
秦皇岛发电有限责任公司,河北 秦皇岛 066003
【出 处】
:
全国火电100-200MW级机组技术协作会2008年年会
【发表日期】
:
2008年6期
【关键词】
:
机组协调
控制方案
燃煤机组
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文通过对我公司一期2号机组协调原控制方案的分析,结合1号机组DCS改造后热网投入等实际问题提出改进的方案,并对改进前后进行了对比分析,提出了改进前的缺点和改进后的优点。
其他文献
125MW发电机增容至140MW后对设备运行参数的影响
本文前半部分论述了发电机在不同运行工况下定子、转子之间的空间相对位置,并定量、定性的描述了同步电机电的、磁的相互关系及相互影响。后半部分介绍了发电机增大有功负荷对变压器所造成的不良后果。通过本文的讲述可以给高层管理人员重温一下随着时间的推移而流逝的记忆,可以给运行人员提示发电机在某一工旷时其主要参数是否已达临界状态。变压器在这一工况下是否已过负荷。本文给出了发电机几个典型的工况定量分析,围绕定量分
会议
发电机
增容技术
变压器
运行参数
浅析电动机绕组绝缘损坏的原因及对策
通过多年来在阜新发电厂电气检修与电气运行专业工作的实践,对机组生产过程中电动机常见的一些问题及解决方案等有了一定的了解,下面仅对电动机绕组绝缘破坏的问题作初步的分析及探讨。
会议
电机绕组
绝缘破坏
发电厂
电气检修
SFL-40500/66型变压器绕组直流电阻超标分析
以国电吉林热电厂SFL-40500/66型变压器为例,分析变压器绕组直流电阻超标的原因,阐述其在运行中的危害性,通过实例说明变压器直流电阻试验的重要性。
会议
变压器
直流电阻
导电头
引线接头
发电机和变压器电气绝缘系统的最新发展
本文将详细介绍这种发电机和变压器绝缘系统的最新发展,特别着重于传统的和新设备绝缘结构和绝缘特性之间的比较。
会议
发电机
变压器
电气绝缘系统
论现场电能表误结线后电量的追退
电能表误结线现象无论是在发电企业还是在用电单位都时有发生,根据多年实际经验总结出三相二元件高压有功电能表所有错结线形式,同时举例说明正确追退误计电量的思路,最终实现正确追回电能表错结线后造成的误计电量。
会议
电能表
误结线现象
误计电量
变频器在火力发电厂循环水泵电机上的应用
阐述西门子6SE8013-1DA01型变频器在循环水泵电机上的应用,分析并总结了在实际检修、维护工作中常见故障的处理方法。
会议
变频器
循环水泵电机
故障处理
火力发电厂
200MW发电机灭磁装置的改进
本文对我公司2号发电机灭磁装置改进的结构原理特点进行了叙述,并与原来的灭磁开关存在的问题进行了对照,说明采用新技术能够使发电机灭磁装置的安全可靠性得到提高。
会议
灭磁装置
发电机
安全可靠性
煤质扰动下协调控制的改进
随着煤炭越来越紧张,煤质也变化很大,煤质的变化直接影响到锅炉主汽压的自动调节,给主汽压的调节造成很大扰动,自动经常退出,该文介绍通过主汽压控制的改造来避免这种情况发生。
会议
火力发电厂
主汽压控制
协调控制
制粉系统的自动控制
随着135MW火力机组的DCS系统改造完成,基于DCS平台的制粉系统自动控制得以发展,这些控制技术很好的协调了磨煤机的工作,减少了堵煤,超温,欠煤等现象的发生,降低了制粉单耗,钢耗,提高了煤粉细度的稳定性。而且自动控制的运用有利于对运行中各数据进行采集,分析为以后更好提高自动调节的质量作了有力的保证。
会议
自动控制
磨煤机
火力机组
探讨氢冷发电机的气体置换
氢气具有密度小、热传导率高(较空气大6倍)的特性,发电机采用氢冷却可提高发电机效率,使发电机及冷却器的尺寸减小,通风损耗减小,发电机运行噪音降低等,因此,现代大型发电机广泛采用氢气进行冷却。另外,氢气比空气轻,无色无味,扩散速度快,纯氢在空气中遇到明火就会燃烧,如果不能被及时发现、扑灭,就可能引起火灾或爆炸。氢气与空气混合达到4.1%—75%或与氧气混合达到4.5%—95%遇到明火就会发生爆炸。所
会议
氢冷发电机
氢气
二氧化碳
气体置换
与本文相关的学术论文