第八章__汽轮机旁路控制系统
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汽轮机旁路系统一、旁路系统技术和结构特点#3、#4机组采用高、低压两级串联旁路系统。
高压旁路容量为额定参数下40%BMCR的流量(Boiler Maximun Continuous Rating);低旁旁路容量是高旁容量加上高旁减温水的流量。
正常启停均采用中压缸启动方式,在旁路系统故障不能投运的情况下,也可采用高压缸启动方式。
1.旁路系统的主要功能汽机旁路系统的型式、容量和控制水平与汽机及锅炉的型式、结构、性能及电网对机组运行方式的要求密切相关。
根据本机组的负荷性质、启动特点,该旁路系统主要有以下几方面功能要求:(1)调整主蒸汽、再热蒸汽参数,协调蒸汽压力、温度与汽机金属温度的匹配,保证汽轮机各种工况下中压缸启动方式的要求,缩短机组启动时间。
(2)协调机炉间不平衡汽量,旁路掉负荷瞬变过程中的过剩蒸汽。
由于锅炉的实际降负荷速率比汽机小,剩余蒸汽可通过旁路系统排至凝汽器。
使机组能适应频繁起停和快速升降负荷,并将机组压力部件的热应力控制在合适的范围内。
(3)在机组启动和甩负荷时,保护再热器不干烧和超温。
(4)回收工质,减少噪音。
在机组突然甩负荷(全部或部分负荷)时,旁路快开,回收工质至凝汽器,改变此时锅炉运行的稳定性,减少甚至避免安全门动作。
2.旁路系统的设计原则本工程采用高、低压两级串联旁路系统。
由于该旁路系统是不兼带安全门功能的,即装设的旁路系统并不替代锅炉过热器出口的弹簧安全门和动力释放阀(PCV)的功能,且无停机不停炉或带厂用电的功能要求,因此确定旁路系统容量的因子,主要是根据各个工况的启动曲线来核算所需的旁路容量。
当然还需考虑机组的负荷变动率及锅炉的燃烧率能以多快的速度减少而不危及火焰的稳定性等因子,以满足快速升降负荷等功能要求。
3.旁路容量的选择旁路容量的选择对中压缸启动非常重要。
若高压旁路容量不够,势必会逼高主汽压力,此时锅炉很难保证主汽温度,而过高的主汽温度对高压缸及其转子极为不利,本机组当高排温度达420℃时即报警,435℃时即跳机;若低压旁路容量不够,势必会逼高再热汽压力,此时防止高压缸末级叶片过热的最小流量值增大,即必须提高此时的目标负荷值(即阀切换负荷值),否则高压缸调节级压力与高排压力比有可能过低而导致停机(为限制高压缸出现小流量高背压现象,防止高压缸末级叶片过热,汽机通常有如下保护:高压缸调节级压力与高排压力比为1.8时报警,为1.7时即跳机)。
[19]中华人民共和国国家知识产权局[12]实用新型专利说明书[11]授权公告号CN 2674108Y [45]授权公告日2005年1月26日[21]ZL 专利号200420019787.8[22]申请日2004.01.21[21]申请号200420019787.8[73]专利权人上海新华控制技术(集团)有限公司地址200240上海市闵行经济开发区文井路160号[72]设计人廉宏伟 王卫龙 [74]专利代理机构上海专利商标事务所代理人陈亮[51]Int.CI 7F01D 19/00F01D 13/02权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 1 页[54]实用新型名称具有中压缸启动功能的汽轮机旁路控制系统[57]摘要本实用新型公开了一种具有中压缸启动功能的汽轮机旁路控制系统,包括控制模块和执行模块,其中的控制模块包括:接口模块,接口模块接受操作指令并显示;第一、二输入模块,采集各种现场压力、温度及开关信号;分散处理模块,设置在所述接口模块和第一输入模块的输出端,对所述送入的操作指令和现场信号进行逻辑运算及处理,得到控制各阀门开度指令信号;控制执行模块,设置在所述分散处理模块和第二输入模块的输出端,比较阀门开度指令信号和各阀门现场信号并实现控制;执行模块,设置在所述控制执行模块的输出端,根据阀门开度指令信号进行控制。
200420019787.8权 利 要 求 书第1/1页1、一种具有中压缸启动功能的汽轮机旁路控制系统,其特征在于,包括控制模块和执行模块,其中的控制模块包括:接口模块,接口模块接受操作指令并显示;第一、二输入模块,采集各种现场压力、温度及开关信号; 分散处理模块,设置在所述接口模块和第一输入模块的输出端,对所述送入的操作指令和现场信号进行逻辑运算及处理,得到控制各阀门开度指令信号;控制执行模块,设置在所述分散处理模块和第二输入模块的输出端,比较阀门开度指令信号和各阀门现场信号并实现控制;执行模块,设置在所述控制执行模块的输出端,根据阀门开度指令信号进行控制。
摘要汽轮机旁路系统是现代单元机组热力系统的一个组成部分。
它的功能是,当锅炉和汽轮机的运行情况不相匹配时,即锅炉产生的蒸汽量大于汽轮机所需要的蒸汽量时,多余部分可以不进入汽轮机而经过旁路减温减压后直接引入凝汽器。
此外,有的旁路还承担着将锅炉的主蒸汽经减温减压后直接引入再热器的任务,以保护再热器的安全。
旁路系统的这些功能在机组启动、降负荷或甩负荷时是十分需要的。
当机组冷态启动时,在汽轮机冲转、升速或开始带负荷时锅炉产生的蒸汽量要比汽轮机需要的蒸汽量大,此时旁路系统可作为启动排汽用。
这样,锅炉可以独立地建立与汽轮机相适应的汽温和汽压,保证二者良好的综合启动,从而缩短了机组的启动时间,也延长了汽轮机的使用寿命。
与向空排气相比及回收了工质,又消除了噪音污染。
在机组迅速降负荷时,要求汽轮机迅速关小主汽门,而同时锅炉只可能缓慢的降负荷,即锅炉跟不上要求,此时旁路系统起着减压阀的作用。
这种情况下,旁路系统的存在使锅炉能独立与汽轮机而继续运行。
降负荷幅度越大,越迅速,越显示其优越性。
对于甩负荷事故情况,旁路系统能使锅炉保持在允许的蒸发量下运行,把多余的蒸汽引往凝汽器。
让运行人员有时间去判断甩负荷的原因,并决定锅炉负荷是应进一步下降还是继续保持下去,以便汽轮发电机组很快重新并网。
关键词大型火电机组,旁路控制,运行调试AbstractLarge-unit is the main power of electricity industry, along with global energy Insufficiency and progress of environment consciousness, now surpercritical and ultra-supercitical units that are high efficiency and low emission have been outstanding epquipmengts in the world. large –unit reprsents the tadvanced thermal process theoty, material science and automatic technology. cooperating control between bypass system and large-unit. with safety, high efficiency, low emission, which have close relationship with economic benefit[17].Bypass system is important auxiliary equipment of operation of large-unit, and has many funcions, such as coopreating startup, recycling process fluid, reducing consumption, decreasing emission. Bypass system has several process steps, including pressure reduction, desuperheating etc, and adopts automatic control method under different operation modes.Typical big unti bypass system comprises of high pressure bypass and low pressure bypass, individually executes different functions in unti operation. Bypass system operation control shall correspond with unit control system operation, and equip interlock device.Adding-bypass system is a system project, through bypass design, operation control mode selection, key element choice, system match, installation and commission, excellent cooperati ve startup among untis, to complete relevant functions.Bypass system has achieved widely domestic appliance, and achieves some effect on safety opreation, combined load cooperation and economic benefit, while unveiling some problems to be resolved[19].Further research of large-unit bypass system thermal process theory, thermal process matri al, fundamental element and automatic control, and accumulating exprerience during practice, co ntunuously improving design level and matching quality, are necessary route for gradually perfecting bypass system functions, improving operation safety and reliability, achieving higher economic benefit.Key Words Large Power Unit, Bypass Control, Cooperative Regulation目录摘要 (I)Abstract ............................................................................................................................................ I I 目录.............................................................................................................................................. I II 1引言.. (1)1.1 旁路控制系统的简介 (1)1.2 旁路控制系统的功能 (2)2旁路控制系统 (4)2.1旁路控制系统的组成 (5)2.1.1旁路调节阀 (5)2.1.2液压动力单元和液压执行机构 (6)2.2旁路控制系统的工作方式 (6)2.2.1启动方式 (6)2.2.2运行方式 (6)2.3旁路控制系统的控制方式 (8)3分散控制系统 (9)3.1分散控制系统简述 (9)3.2 Symphony控制系统设计中采用的各种模件及其介绍 (10)3.3针对硬件的说明 (11)3.4设计中用到的部分功能码 (11)4汽轮机组旁路控制系统设计 (13)4.1设计思想 (13)4.2高压旁路控制系统 (14)4.2.1高压旁路控制系统的主要作用 (14)4.2.2高压旁路控制系统的工作原理 (14)4.2 低压旁路控制系统 (18)5汽轮机组旁路控制系统分析 (21)5.1高压旁路压力控制分析 (21)5.1.1自动控制分析 (21)5.1.2手动控制分析 (22)5.2高压旁路温度控制分析 (23)5.2.1自动控制分析 (23)5.2.2手动控制分析 (24)5.3低压旁路温度控制分析 (24)5.3.1自动控制分析 (24)5.3.2手动控制分析 (25)5.4低压旁路压力控制分析 (25)5.4.1自动控制分析 (25)5.4.2手动控制分析 (26)6结论 (27)致 (28)参考文献 (29)1引言1.1 旁路控制系统的简介汽轮机旁路控制系统(BPC)是指与汽轮机并联的蒸汽减温减压系统。
汽轮机旁路系统
汽轮机旁路系统
125-1200MW机组各种规格的高低压旁路系统
工作特点:
汽轮机旁路系统是保证汽轮机和锅炉在各种工况下安全启动、稳定运行的保护系统之—。
同时是保护锅炉过热器、再热器不致再事故情况下超温、超压的主要保护装臵。
因此其安全稳定、可靠地工作对机组的安全稳定、可靠运行,至关重要。
其工作特点足:热冲击强烈、启停频繁,其内部减温减压元器件,承受很大的温差应力,且应力循环频次高。
其次,要承受减压后汽流较大的冲刷力,其强大的冲刷和热应力的反复多频次作用,是阀内件破坏的主因。
破坏特点:
由温差及热冲击引起的循环热应力是阀内件破坏的主因,其次是降压后汽流的冲蚀破坏。
技术特点:
1、ROSITE汽轮机高低压旁路系统采用了阀内件对称设计、内外加热的技术以减小温差应力;
2、采用了蒸汽雾化预热减温水技术减小温差应力;
3、采用蒸汽分区降温和蒸汽膜保扩技术来降低传质传热过程中减温水与高温蒸汽之间相应的阀内件金属间的温度差,以达到减少温差和温差应力的目的;
4、采用一级前臵式降温和三级后臵式降压阀笼、级间压差小,能减小汽流对密封面的冲蚀破坏;
5、大量采用模块化、分体式设计技术,全部阀内件均可拆卸更换、方便检修:
6、采用了变阻力通道式减温水调节阀,温度控制准确、精细,安全可靠,周期长;
7、阀门零部什全部采用锻焊件结构,强度高,承受热冲击能力强:
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第八章旁路系统大型中间再热机组均为单元制布置,为了便于机组启停、事故处理及特殊要求的运行方式,解决低负荷运行时机炉特性不匹配的矛盾,基本上均设有旁路系统。
所谓的旁路系统是指锅炉所产生的蒸汽部分或全部绕过汽轮机或再热器,通过减温减压设备(旁路阀)直接排入凝汽器的系统。
1 •旁路系统的作用1)缩短启动时间,改善启动条件,延长汽轮机寿命2)溢流作用:即协调机炉间不平衡汽量,溢流负荷瞬变过程中的过剩蒸汽。
由于锅炉的实际降负荷速率比汽机小,剩余蒸汽可通过旁路系统排至凝汽器,使机组能适应频繁启停和快速升降负荷,并将机组压力部件的热应力控制在合适的范围内3)保护再热器:在汽轮机启动或甩负荷工况下,经旁路系统把新蒸汽减温减压后送入再热器,防止再热器干烧,起到保护再热器的作用4)回收工质、热量和消除噪声污染:在机组突然甩负荷(全部或部分负荷)时,旁路快开, 回收工质至凝汽器,改变此时锅炉运行的稳定性,减少甚至避免安全阀动作2 •机组旁路系统型式1)两级串联旁路系统由高压旁路和低压旁路组成,这种系统应用广泛,特点是高压旁路容量为锅炉额定蒸发量的30%〜40%,对机组快速启动特别是热态启动更有利。
2)两级并联旁路系统由高压旁路和整机旁路组成,高压旁路容量设计为10%〜17%,其目的是机组启动时保护再热器,整机旁路容量设计为20%〜30%,其目的是将各运行工况(启动、电网甩负荷、事故)多余蒸汽排入凝汽器,锅炉超压时可减少安全阀动作或不动作。
3)三级旁路系统由高压旁路、低压旁路和整机旁路组成,其优点是能适应各种工况的调节,运行灵活性高,突降符合或甩负荷时,能将大量的蒸汽迅速排往凝汽器,以免锅炉超压,安全阀动作。
但缺点是设备多、系统复杂、金属耗量大、布置困难等。
4)大旁路系统锅炉来的新蒸汽绕过汽轮机高、中、低压缸经减温减压后排入凝汽器,其优点是系统简单、投资少、方便布置、便于操作;缺点是当机组启动或甩负荷时,再热器内没有新蒸汽通过,得不到冷却,处于干烧状态。
汽轮机旁路系统的构成、作用及工作原理发布时间:2010-4-13 9:54:00 点击数:45汽轮机旁路系统是现代单元机组热力系统的一个组成部分。
它的功能是,当锅炉和汽轮机的运行情况不相匹配时,即锅炉产生的蒸汽量大于汽轮机所需要的蒸汽量时,多余部分可以不进入汽轮机而经过旁路减温减压后直接引入凝汽器。
此外,有的旁路还承担着将锅炉的主蒸汽经减温减压后直接引入再热器的任务,以保护再热器的安全。
旁路系统的这些功能在机组启动、降负荷或甩负荷时是十分需要的。
例如,当机组冷态启动时,在汽轮机冲转、升速或开始带负荷时锅炉产生的蒸汽量要比汽轮机需要的蒸汽量大,此时旁路系统可作为启动排汽用。
这样,锅炉可以独立地建立与汽轮机相适应的汽温和汽压,保证二者良好的综合启动,从而缩短了机组的启动时间,也延长了汽轮机的使用寿命。
与向空排气相比及回收了工质,又消除了噪音污染在机组迅速降负荷时,要求汽轮机迅速关小主气门,而同时锅炉只可能缓慢的降负荷,即锅炉跟不上要求,此时旁路系统起着减压阀的作用。
这种情况下,旁路系统的存在使锅炉能独立与汽轮机而继续运行。
降负荷幅度越大,越迅速,越显示其优越性。
对于甩负荷事故情况,旁路系统能使锅炉保持在允许的蒸发量下运行,把多余的蒸汽引往凝汽器。
让运行人员有时间去判断甩负荷的原因,并决定锅炉负荷是应进一步下降还是继续保持下去,以便汽轮发电机组很快重新并网。
可见,旁路系统十分有利于单元机组的启动,也使机组运行具有很好的适应性,保证了启、停工况时的正常工作,并能在负荷急剧变动时起重要的保护作用。
关于旁路系统的成本,由于它具有减少机组的启动损失、缩短启动时间、汽轮机能在低应力下启动以及投运方便等益处而能很快回收。
常用的汽轮机旁路有高压旁路(亦称I级旁路)、低压旁路(亦称Ⅱ级旁路)和I级大旁路。
高压旁路可使多余蒸汽不进入汽轮机高压缸而直接进入再热器,蒸汽的压力和温度通过减温减压装置使蒸汽参数降至再热器人口处的蒸汽参数。
汽轮机旁路控制系统BPS检修规程1.1 概述汽轮机旁路系统(BPS)用作汽轮发电机组危急情况下的保护和正常状况下的调节系统。
BPS监视主蒸汽压力、温度,再热蒸汽压力、温度和凝汽器温度、真空、液位、喷水压力、汽轮机跳闸等信号。
当这些参数中的任一个超过偏离给定值或超出允许范围时,系统将快速关闭或打开BPS系统的相关阀门以保证机组设备的安全运行。
当机组正常启动时,系统将按预设的启动曲线维持锅炉出口压力为最佳值,以满足机组启动参数的需要,缩短机组启动时间。
当机组正常运行时,系统跟踪锅炉出口压力,当锅炉出口压力高于允许的变化率或超过压力设定最大值时,将开启阀门,以维持锅炉压力的稳定,且收回工质,达到安全运行和节能的目的。
1.1.1 BPS系统的组成我厂BPS系统采用的设备是瑞士CCI AG/苏尔寿公司制造,其中高旁阀HBSE特点是结构紧凑,并能实现传递压降,温度控制及快速响应,球形体结构可以避免材料集中或壁厚度突变,大大减少了阀门热应力。
HBSETM减温装置有一体化的弹簧负荷的水喷嘴,优化了低压下各种流速的水喷性能。
弹簧负荷的水喷嘴可根据需要改变水流速,获得理想的水滴尺寸,可以进行雾化,可调范围达到50:1;低旁阀NBSE同样能做到准确、高可靠的控制,阀出口有一体化的弹簧负荷水喷嘴减温歧管,使NBSETM的下游减温间距最小,适用于带短管弯头的旁路~凝汽器应用,其结构可以避免材料集中或壁厚度突变,大大减少了阀门热应力,NBSETM减温装置同样能达到HBSETM减温装置的效果。
CCI AG HBSETM NBSETM旁路阀具有符合DIN3230 3级或ANSI/FCI 70-2 V级的关闭性能,可在高压差下长期、反复提供关闭功能。
其高旁阀HBSE、低旁阀NBSE的执行机构、减温水阀均为气动调整。
①控制系统的组成采用MODICON可编程控制器单CPU和相应的I/O模件、阀门定位器和电源装置组成。
立屏上装有触摸屏,实现参数的调整以及运行工况的操作。
汽轮机旁路系统与汽轮机并联的蒸汽减温减压系统。
它的主要作用是:①机组起、停时协调锅炉出口和汽轮机进口的蒸汽参数;②机组起、停或发生事故时保护再热器;③回收工质。
蒸汽旁通整台汽轮机、直接引入凝汽器的系统称为整体旁路;蒸汽旁通高压缸的称为高压旁路;蒸汽旁通中、低压缸的称为中、低压旁路。
常见的旁路系统有3种:①只设整体旁路的称为一级旁路系统,其优点是系统简单、操作方便,适用于再热器不需保护的机组;②设有高压和中、低压旁路的称为两级旁路系统,其优点是调节灵活,能有效地保护再热器,但系统较复杂;③同时设有整体旁路、高压旁路和中、低压旁路的称为三级旁路系统。
这种系统最为复杂,但有利于机组适应负荷变化的要求。
汽轮机旁路系统的其它作用有:两级串联旁路如下简图:(1)在汽机冲转前.建立清洁的汽水循环系统。
设备及管道停运后,启动初期蒸汽会夹杂水分、杂质和颗粒等,比如高压的主蒸汽中往往携带有四氧化三铁(Fe304)硬粒。
对汽轮机的进汽口和叶片等处产生颗粒侵蚀,流速越高、侵蚀就越严重,特别是超超临界机组蒸汽通过进汽口处的压力和流速相对比亚临界和超临界机组蒸汽要高,因此这些固体颗粒对进汽口、叶片的冲蚀也更大,尤其在启动及甩负荷运行时更为突出。
采用旁路系统,能有效防止此类物质进入汽轮机.保证汽机安全。
(2)能使锅炉独立运行,因而减少了大修及主要设备维修以后整个调试时间和缩短试验周期。
(3)对配有安全功能的100%容量的高压旁路三用阀系统.既能在保证汽轮机寿命的前提下缩短启动时间,又能在汽机快速降负荷时取代锅炉安全门的作用,且可实现FCB功能,便于极热态工况下恢复运行和快速升负荷。
(4)满足电网对机组各种负荷的需求,特别当电网要求机组负荷低于锅炉稳定燃烧的负荷时。
第十二章锅炉给水泵汽轮机BFPT控制系统淮北二厂的锅炉给水泵汽轮机BFPT由西屋公司的BFPT控制系统(又称MEH系统),控制运行。
小汽轮机的汽源有两路,一路为低压汽,来自四级抽汽,正常运行时,它是主要汽源;另一路来自新蒸汽,若由于某种原因,例如负荷较低,四抽蒸汽压力较低时,导致低压汽源不好用或不够用时,可以利用新蒸汽,供小汽轮机。
BFPT控制器的任务就是控制小汽轮机的低压进汽调门以及高压进汽调门的开度,继而将小汽轮机的转速控制在希望的值上(目标值)。
目标值可以由运行人员在BFPT控制系统的操作画面上来设定,也可以由锅炉给水控制系统来给定(参见CCS部分),如图12-1。
图12-1 遥控目标值形成原理一、BFPT控制系统的组成(1)电子控制柜:即DPU。
包括功能控制器卡以及用于调门控制的QSD卡。
QSD可与伺服阀(电液转换器)以及LVDT(线性可变差动变压压器)相接口。
功能处理器将执行PID运算以及各种逻辑运算,由它完成转速的自动控制以及保护、方式切换等功能。
(2)执行机构:即电液转换机构及油动机。
(3)操作员接口A:操作图形界面通过CRT操作画面,可进行方式选择、速度目标设定以及进行阀门试验。
B:手动面板,任何时候都可以通过手动面板控制阀门位置,继而控制小汽轮机转速。
二、BFPT的自动控制原理1.转速基准(转速设定值)的形成:转速设定值(即转速基准)有两个来源,如图12-2:一是运行人员在CRT上,通过“控制设定值”窗口画面设定。
二是由锅炉给水控制系统来的遥控指令(4~20)mA(对应3000~6000rpm)。
图12-2 基准变化速率的形成原理首先看一下转速基准变化速率的形成过程。
(1)不在遥控方式时速率的形成运行人员将通过CRT修改转速基准。
运行人员首先输入一个目标值并确认,T1将记录下这个新的目标值;根据当时的情况,运行人员可从CRT画面上设定一个转速变化速率,并确认,T2将记录下这个新的速率值,速率值始终为正值,不管是要增加转速还是要减小转速。
一.汽轮机旁路系统概述汽轮机旁路系统是与汽轮机并联的蒸汽减温减压系统。
它由蒸汽旁路阀门、旁路阀门控制系统、执行机构和旁路蒸汽管道组成。
其作用是将锅炉产生的蒸汽不经过汽轮机而引到下一级压力和温度的蒸汽管道或冷凝器。
蒸汽旁路系统有两种:一种是将锅炉产生的蒸汽直接引入冷凝器,这种旁路系统称为大旁路。
另一种是由高、低压两级旁路系统组成:旁路汽轮机的高压缸而将蒸汽从锅炉引入再热器的称为高压旁路;旁路汽轮机的中、低压缸而将蒸汽从再热器出口引入冷凝器的称为低压旁路。
二.汽轮机旁路系统功能➢改善机组启动性能,缩短启动时间在启动过程中,旁路控制系统控制旁路阀门打开,使旁路系统作为锅炉的负载以便锅炉以较大的燃烧率启动,实现快速升温,升压。
➢减少汽轮机热应力。
采用旁路控制系统可以使锅炉汽温与汽轮机金属尽可能匹配。
➢提高机组负荷适应性正常运行的机组快速降负荷时,汽轮机快速关小调节阀门。
这样,锅炉产生的蒸汽量和汽轮机通流量之间就会不平衡。
旁路控制系统控制旁路阀门排放多余的蒸汽,维持锅炉侧的汽水平衡。
➢事故工况下,保护机组,回收工质在发电机甩去全负荷或汽轮机故障停机时,旁路门迅速打开,防止超温超压,同时避免了汽水损失,回收了工质,提高了经济性。
三.运行方式有三种运行方式,即启动方式、滑压方式和定压方式。
三种方式之间的关系如图:1.启动方式2.定压方式3.滑压方式四.工作原理旁路控制系统一般由五个控制回路组成,分别是高压旁路压力控制回路,高压旁路温度控制回路,高旁喷水隔离阀控制回路、低压旁路压力控制回路和低压旁路温度控制回路。
下面分别介绍各个控制回路原理。
1.高旁压力控制回路当旁路系统处于启动方式时,由于主蒸汽压力小于给定值发生器输出的最小压力定值,因此PID调节器的输入为负值。
这时,PID调节器输出为最小阀位Ymin。
当主蒸汽压力上升到给定值发生器输出的最小压力定值Pmin,并继续增长时,PID调节器输出的阀位定值Ys在原来整定的最小开度Ymin基础上逐渐增大。