电厂汽轮机原理及系统第一章第二节
- 格式:ppt
- 大小:601.50 KB
- 文档页数:27
汽轮机液压调节系统目录第一章系统介绍第二章 EH系统第一节概述第二节主要技术参数第三节供油系统第四节执行机构第五节危急遮断系统第六节检修工艺第七节EH系统的故障及处理第三章主汽阀和调速汽阀第一节概述第二节高压主汽阀第三节高压调节汽阀第四节中压主汽阀第五节中压调节阀第六节故障及处理方法第四章保安系统第一节保安系统第二节危急遮断器第三节危急遮断油门第四节手动停机解脱阀第五节注油压出试验第一章系统介绍一、要求汽轮机运行对调节系统的要求是:当外部系统负荷不变时,保持供电的频率不变;当外部系统负荷变化时,迅速改变汽轮机组的功率,使其与系统的变化相适应,维持供电频率在允许范围内变化(一次调频);当供电频率超出或将要超出允许变化范围时,应能将其调整至变化范围之内(二次调频);当机组甩负荷时,保证机组动态转速不超过最大允许值(3300);能适应机组各种启动、停机工况,并在设备故障时限制机组的负荷。
1、机组启动特点及对调节的要求机组启动采用中压缸冲转启动方式,当机组负荷达到额定功率的20时,中压调节阀的开度为100,当机组负荷大于额定功率的20时,中压调节阀保持全开状态。
当负荷达到额定功率的15时,高压缸调节阀开始打开,在三个高压缸调节阀全开时,负荷达到额定功率的35左右,在负荷为额定功率的35-91时,机组滑压运行,高压调节阀保持三个全开;当负荷大于额定功率的91时,机组转入定压运行,第四个调节阀逐渐开大,直至额定负荷。
2、参加调频为使机组能参加一次调频,在定压运行范围内当供电频率变化时调整调节阀的开度;在滑压运行时,当外系统负荷变化,能调整进汽参数,以使机组功率与外负荷相适应。
为使机组能参加二次调频,调节系统内设置类似同步器的机构,通过它可人为的改变调速汽门的开度或蒸汽压力。
二、组成和功能电液调节系统由电子调节装置和液压执行机构两部分组成。
调节装置根据机组运行状态和外系统负荷变化的要求发出调节信号,经调节、放大,转换成可变的控制电流,送至电动液压放大器,转换成液压控制信号,经过油动机的二次液压放大,控制调节阀的开度。
作者:liar第一章汽轮机基本原理及结构第一节工程热力学常识工程热力学是热力学中的一个分支,它主要是研究热和功之间相互转换的规律,其主要目的是建立热机理论。
热能与其它能量之间的转换,总是通过物质的状态变化来实现的,如燃气轮机中的燃气。
蒸汽轮机中的水蒸气等,工程热力学把这种物质称为工质,最常用的工质是一些可压缩的流体。
1.状态参数基本概念工质的状态变化,我们可以通过几个状态参数加以描述。
(1)压力气体与其它物质一样都是由分子组成。
容器中的大量气体分子总是充满了整个容器,且一直处于不停的运动之中。
气体的压力即气体分子运动时撞击容器表面而在单位面积上所呈现的平均作用力,用P 表示。
在工程热力学中测量气体压力的单位是公斤力/㎡或公斤力/厘米²,或常用“工程气压”作单位。
即:1工程气压=1公斤力/厘米²=10000公斤力/米²。
通常物理学中所用的物理大气压是指由于空气的重力所产生的压力,它是以纬度45°出的海平面上的常年平均气压定作“标准大气压”,即物理大气压,它与工程气压的换算关系为:1物理大气压=1.033工程气压。
在工程测量中也常用水柱或汞柱来表示压力:1工程气压=10米水柱=736毫米汞柱1物理大气压=10.33米水柱=760毫米汞柱在工程上常用弹簧管式压力计或U型管式压力计测量工质的压力。
这些表计本身常处于大气压的作用下,从它们的工作原理可以看出,表计上所显示的数值是工质的压力与当地大气压的差值而不是工质的真实压力。
我们把工质的真实压力称为“绝对压力”,把表计所指示的压力称为“表压力”。
它们的关系是:当工质的绝对压力高于当地大气压时:工质绝对压力=当地大气压+表压力当工质绝对压力低于当地大气压时,即出现真空时:工质绝对压力=当地大气压力-表压力。
此时测量真空的仪器就叫真空计,而此时的“表压力”就称为真空度。
(2)温度温度表示了物体的冷热程度。
从分子运动学角度讲,温度是物体分子运动平均动能的度量,物体的温度越高表示其分子运动的速度越大,则动能也越大、即物体所具有的能量也越大。
电厂汽轮机原理及系统一、引言电厂汽轮机是一种常见的发电设备,其原理和系统是电厂发电过程中关键的组成部分。
本文将从汽轮机的原理和系统两个方面进行详细介绍。
二、汽轮机原理汽轮机是利用燃烧产生的高温高压气体对叶轮进行推动,实现能量转换的设备。
其基本原理包括以下几个方面:1. 燃烧过程:燃料在燃烧室内与空气混合燃烧,产生高温高压气体。
2. 能量转换:高温高压气体通过喷嘴进入汽轮机的叶轮,推动叶轮高速旋转。
3. 转动机械:叶轮的旋转驱动整个汽轮机的转子系统运转。
4. 能量输出:汽轮机转子系统的运转带动发电机转子旋转,通过电磁感应产生电能输出。
汽轮机原理的核心在于能量转换过程,通过高温高压气体对叶轮的推动,将热能转化为机械能,最终转化为电能输出。
三、汽轮机系统汽轮机的系统是由多个组件和装置组成,共同协作完成能量转换和发电过程。
主要包括以下几个方面:1. 燃料供应系统:负责将燃料输送至燃烧室,确保燃料的稳定供应和燃烧效果。
2. 燃烧系统:包括燃烧室和喷嘴等部件,实现燃料与空气的混合燃烧,产生高温高压气体。
3. 叶轮和转子系统:包括汽轮机的高压叶轮、低压叶轮和转子等部件,通过高温高压气体的推动实现叶轮和转子的旋转运动。
4. 发电机系统:汽轮机驱动发电机转子旋转,通过电磁感应产生电能输出。
5. 冷却系统:汽轮机运转过程中会产生大量热能,冷却系统用于控制汽轮机的温度,确保安全运行。
6. 辅助系统:包括润滑系统、控制系统、监测系统等,对汽轮机进行辅助支持和监控。
汽轮机系统的各个组件和装置密切配合,共同完成能量转换和发电过程。
每个系统都起着重要的作用,任何一个环节的故障都可能导致汽轮机运行异常或停机。
四、总结电厂汽轮机是一种重要的发电设备,其原理和系统是电厂发电过程中关键的组成部分。
汽轮机通过燃料燃烧产生的高温高压气体对叶轮进行推动,实现能量转换,最终转化为电能输出。
汽轮机系统由多个组件和装置组成,包括燃料供应系统、燃烧系统、叶轮和转子系统、发电机系统、冷却系统以及辅助系统等。