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关于给水泵论文范文资料 与核电厂电动主给水泵系统转速异常波动有关论文参考文献

版权:原创标记原创 主题:给水泵范文 科目:职称论文 2024-03-27

《核电厂电动主给水泵系统转速异常波动》:本论文为您写给水泵毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献,可免费下载。

【摘 要】阳江核电站电动主给水泵系统(APA系统)转速控制手/自动切换期间多次出现泵速异常波动,影响泵组运行稳定性,论文结合波动瞬态具体现象简析可能原因.

【Abstract】In Yangjiang nuclear power station ,the abnormal speed fluctuation of APA system has occurred frequently during A/M switching of the control of rotation speed, the abnormity has a negative impact on the stability of APA. In this paper, the specific phenomena of wave transient are briefly analyzed.

【关键词】APA; 手/自动切换;转速波动;稳定性

【Keywords】APA;A/M switching;speed fluctuation;stability

【中图分类号】TP277 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069(2018)04-0139-02

1 APA系统功能简介

1.1 功能

核电站电动主给水泵为离心泵[],利用离心力工作,将能量传递给二回路给水,提供其动能及势能,构成二回路循环.

系统的主要功能包含两方面:

①将给水从除氧器中吸出,升温升压后通过高压加热系统送SG,在SG内完成一二回路间的换热,导出堆芯热量.

②在整个功率量程范围内响应系统的调速需求,消除单台蒸发器液位调节对其他蒸发器造成的耦合影响.

调速性能是APA系统的核心关注,它直接影响蒸汽发生器(SG)水位控制的稳定性,当APA系统调速发生异常时,SG的液位受其影响也将发生波动,一旦出现蒸发器液位超过/低于特定阈值将引起反应堆跳堆.

1.2 APA调速系统的组成

APA转速调节主要通过5个重要部分实现:勺管、主涡轮、次级涡轮,勺管位置控制单元,调速PLC,其功能如下:(图1)

①勺管:实现主次级涡轮的工作油环厚度调节.②主涡轮:输出电动机动能.③次级涡轮:通过工作油接收电动机动能,并输出到压力级泵.④勺管位置控制单元:接收调速PLC生成的勺管定值信号.⑤调速PLC:接收系统转速定值,经偏差运算后生成勺管定值.

1.3 调速原理

1.3.1 转速调节系统的几个重要参数

①汽水差压整定值.主蒸汽流量表征实时汽机功率水平,主蒸汽流量表测得的实时主蒸汽流量经GD函数换算后生成汽水差压整定值.

②汽水差压实测值.汽水差压由主给水流量调节系统(ARE)的差压传感器测得,取样点分别位于主蒸汽母管与主给水母管,差压值作为转速设定值生成控制器的负反馈环节.

③转速定值.汽水差整定值是随功率变化的拟合曲线,它与汽水差压实测值做偏差运算,经转速设定值生成控制器处理后生成APA转速定值.

④转速实测值.APA系统转速探头安装在液力耦合器输出轴上端,采集测速齿轮转速,经就地频率电流(F/I)转换模块处理后生成4-20mA标准信号,传输至调速PLC(SLC-500)的模拟量输入模块,作为转速闭环控制的负反馈环节.

⑤勺管位置定值.转速设定值与转速实测值做偏差运算,经调速PLC处理后生成勺管位置定值.

⑥勺管位置实测值.BALLUFF传感器作为液力耦合器勺管的位置测量单元,实时采集勺管位置,并将勺管位置处理后生成标准信号,送至勺管位置控制单元(VEHS),作为控制单元的负反馈,参与控制变量的计算.

1.3.2 调节过程

主涡轮通过变速齿轮与APA电动机主轴机械连接,其动力通过两级涡轮间高速旋转的油环传递到次级涡轮,次级涡轮与APA压力级泵主轴机械连接,当两级涡轮内的油环厚度发生变化时,由主涡轮传递到次级涡轮的动能将发生变化,从而输出到压力级泵的转速将发生变化,勺管正是用来调节两级涡轮间油环厚度来控制输出转速的.

2 转速波动的几种故障模式

调节系统的特性决定了其控制对象不可能永远稳定在某一恒定水平,对于转速控制而言波动是正常现象,但这种波动应呈现规律且可控,其波幅及频率应不对机组稳定运行造成负面影响,一旦控制对象的波动呈现不可控状态,那么必须分析其成因,及时采取必要措施,下面列出几种可能情况:

波动产生的可能原因:

可能原因1:主蒸汽流量表故障,主蒸汽流量表故障后其生成的汽水差压整定值将产生偏差,进而使得APA转速定值出现波动,导致APA泵速度波动.

可能原因2:汽水差压传感器异常,为转速定值生成控制器的负反馈环节,原理同上.

可能原因3:BALLUFF传感器故障,BALLUFF传感器作为末级控制器(VEHS)的負反馈环节,参与勺管控位置控制.

可能原因4:转速手/自动控制切换的瞬间,未能实现无扰切换,勺管定值拟合曲线在该切换点上的拟合值与实际勺管位置不一致,手动控制时自动输出跟踪实际勺管位置,切自动瞬间两者之间的偏差引发转速波动.

可能原因5:“转速-勺管位置”曲线不平滑,个别区段曲线斜率较大,即,△v/△s(△v:转速增量;△s:勺管增量)过大,使得勺管控制在此区段抗干扰性能变差,微小扰动引入后控制过于灵敏出现震荡.

3 实际案列

转速控制在手动状态时,每次点击升降速按钮,勺管上升或者下降3.3%,相应的,两级涡轮内油环径向厚度也将变化3.3%,但其油耦合的传动方式以及涡轮的物理结构决定了对应3.3%的油环厚度变化其在不同工作点上所带来的转速变化不可能是恒定值,它的大小受制于主次级涡轮在不同转速点的传动效率、所带负荷以及其他机械方面的因素.

给水泵论文参考资料:

结论:核电厂电动主给水泵系统转速异常波动为关于给水泵方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关蒸汽回收泵论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

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