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直接空冷机组背压模糊控制方法

2012-08-09马呈霞秦睿钱康陈林葛智平郭涛郭钰锋

电力建设 2012年1期
关键词:凝汽器汽轮机

马呈霞,秦睿,钱康,陈林,葛智平,郭涛,郭钰锋

(1.甘肃电力科学研究院,兰州市,730050;2.哈尔滨工业大学,哈尔滨市,150001)

0 引言

空冷机组由于冷端系统采用空气作为冷却介质,以节水显著的优点在世界上一次能源蕴藏丰富而水资源又非常缺乏的地区具有广阔的发展和应用前景[1-3]。直接空冷机组在电厂中的应用已有70多年。在我国空冷发电厂的建设进入了快速发展期,单机容量已达600 MW,我国将成为世界上空冷机组装机容量最大的国家[4-5],空冷机组对区域电力系统用电安全的影响不容忽视[5-6]。

直接空冷与湿冷发电机组的最大区别集中在排汽末端:对于传统湿冷机组,在冷端是以水作为冷却介质;而空冷机组则以空气作为冷却介质,通过风机改变风速直接冷却汽轮机排出的蒸汽。由于直接空冷机组采用环境空气作为冷却蒸汽的介质,为一次表面换热,而空气参数是一个不可人为控制的量,因此这类机组的发电量受环境因素影响很大。例如高温天气使凝汽器温差减小,导致机组背压升高,当背压高到一定程度时存在被迫停机的危险[7-10]。

对于常规湿冷机组,其冷端干扰小且变化缓慢,机组的控制和保护基本上与冷端环境无关,所以在空冷机组未被大量投入时,汽轮机组冷端控制的特殊问题并没有被人们足够重视。随着近几年空冷机组大量投入运行,空冷岛周围局部环境的变化对汽轮机运行安全以及整个电网的频率控制构成的潜在威胁日益突出。……

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