| курсовая работа ( ID_32785 ) : | |
| Регулирование температурного режима в тракте до 1 впрыска с непосредственным контролем в промежуточной точке.. | |
| Предмет | Объем | Стоимость | Год сдачи |
| Разное | 34 стр. | 3000 руб. | 2012 |
- Содержание работы
- Введение
- Выдержка из текста
- Выводы
- Список литературы
Курсовой проект для студентов энергостроительных техникумов и ВУЗов. Был выполнен по программе Троицкого энергостроительного техникума, специальность "Автоматизация технологических процессов на ТЭС".
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
Введение………………………………………………………………..4 стр.
1. Краткое описание объекта регулирования и перечень
технологических требований к качеству регулирования………………5 стр.
2. Выбор схемы регулирования и аппаратуры авторегулирования…..7 стр.
3. Расчет и выбор регулирующего органа……………………………..15 стр.
4. Динамические свойства объекта регулирования. Выбор типа
регулятора…………………………………………………………………20 стр.
5. Расчет параметров настроек регулятора…………………………….23 стр.
6. Определение качества процесса регулирования и
запаса устойчивости……………………………………………………..26 стр.
7. Спецификация на электрическую и трубную проводки……………29 стр.
8. Краткое описание способа монтажа оборудования, входящего в схему
(датчика, регулятора, исполнительного механизма)…………………...30 стр.
9. Список используемой литературы…………………………………..34 стр.
Автоматизация остается одной из самых главных проблем промышленного производства в различных формах развития современного общества. Но ее смысл и основное ее назначение остаются неизменными - облегчение труда человека.
Трудоемкие процессы, связанные с производством и распределением тепловой и электрической энергии на современных ТЭС, в основном механизированы. Труд человека заключается лишь в управлении машинами, механизмами и установками. Однако для облегчения труда человека применяется и автоматизация.
Автоматизацией механизированного производства называют управление машинами, механизмами и установками, а также контроль за их работой с помощью специальных устройств при ограниченном участии или без него.
Теплоэнергетика, отличающаяся широкой механизацией технологических процессов, высокими параметрами рабочей среды, требованиями к точности их регулирования, а также наличием собственного источника энергии, является той областью науки и техники, где постоянно находят приложение методы теории и новые технические средства автоматического управления.
Каждая АСУ ТП независимого от вида технологического процесса, которым она управляет, - система «человек-машина», выполняющая сбор и реализации управляющих воздействий на технологический объект управления, в соответствии с принятым критерием управления.
АСУ ТП постоянно совершенствуется, привнося в управление технологией выработки электроэнергии новинки науки и техники. Таким образом, нельзя сказать, что АСУ ТП стоит на месте – она постоянно совершенствуется.
Регулирование тепловой нагрузки, характеризуемой давлением и расходом пара, требует совместного и согласного изменения Вт и Gпв. В свою очередь, температурный режим первичного тракта характеризуется температурой пара в промежуточной точке тракта до I впрыска, зависит от соотношения расходов воды и топлива и влиять на него можно посредством любого из этих регулирующих воздействий. Поэтому АСР подачи топлива и питательной годы для прямоточных котлов следует разрабатывать и налаживать совместно.
Схемы автоматического регулирования подачи топлива и питательной годы разделяют по виду основных сигналов, используемых для поддержания заданной тепловой нагрузки и стабилизации температуры режима первичного тракта.
В качестве основного сигнала для системы регулирования температурного режима первичного тракта используют расход питательной воды Gпв, количество Qq или же непосредственно температуры tпр и расхода топлива Вт. О нагрузке котла судят по мощности генератора Nэ, давлению в камере, регулирующей ступени турбины Pp, положению регулирующих клапанов турбины hкл, если давление пара перед турбиной поддерживается постоянным.
Регулятор питания предназначен для поддержания температуры среды в промежуточной точке котла за средней радиационной частью (СРЧ). Регулятор температурного режима получает основной сигнал от термопары, контролирующей температуру в промежуточной точке. Кроме этого регулятор получает внутренний сигнал по измерению расхода питательной воды на котел и внешний опережающий сигнал по расходу топлива на котел. При отклонении температуры в промежуточной точке от заданного значения регулятор начинает изменять расход питательной воды на котел. До компенсации изменения температуры в промежуточной точке. Схема обладает достаточной устойчивостью.
Выводы в данной работе не указываются.
1. М. И. Резников. «Парогенераторные установки электрических станций». М. «Энергия 1968»
2. Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электрических станциях. СО. 34. 35. 101 – 2003.
3. М. П. Вукалович. С. Л. Ривкин. А. А. Александров. «Таблицы свойств воды и водяного пара». М. «Издательство стандартов. 1969».
4. Руководство по эксплуатации СПГК. 5070. 000. 00. РЭ. «Датчик давления Метран – 100.» Челябинск. 2009.
5. Г. П. Плетнев. «Автоматическое управление и защита теплоэнергетических установок электростанции.» М. «Энергоатомиздат. 1986»
6. Каталог арматуры станционных трубопроводов
7. Чистяков В. С. И Чистяков С. Ф. «Монтаж средств измерения и автоматизации теплоэнергетических процессов на электростанциях.» М. «Энергоатомиздат»
8. Методические указания по разработке функциональных схем
9. Методические указания по выбору регулирующих органов
10. П. Д. Кошарский. «Необходимость регулирования.» М. «Энергоатомиздат 1970.»
