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汽轮机自动启动控制

根据汽轮机转子的热应力和运行参数,优化设置升速率和升负荷率,实现寿命管理,自动完成机组由盘车至额定负荷启动的全过程。 
——引自DL/T590—2010《火力发电厂凝汽式汽轮机的检测与控制技术条件》

汽轮机自动启动控制基本信息

汽轮机自动启动控制简介

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汽轮机自动启动控制造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

轮机

  • HL170A253-WJ-60
  • 13%
  • 长沙美能电力设备股份有限公司广州办事处
  • 2025-07-23
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轮机

  • 四支点 HLC451-WJ-75
  • 13%
  • 四川省内江蜀源水轮机有限公司
  • 2025-07-23
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轮机

  • HLC451-WJ-75
  • 13%
  • 四川省金堂水电设备制造股份公司
  • 2025-07-23
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油发电机电启动

  • 品种:汽油发电机;规格型号:TBS6500E;产品说明:-额定最大功率因数:1油箱容量:25L持续工作:8h(3.13L/h);额定电压(V
  • 佳捷士
  • 13%
  • 宁夏世顺泽商贸有限公司
  • 2025-07-23
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工业级油发电机手启动

  • 品种:汽油发电机;规格型号:TBS4000;产品说明:-额定最大功率因数:1油箱容量:15L持续工作:10h(1.5L/h);额定电压(V)
  • 佳捷士
  • 13%
  • 宁夏世顺泽商贸有限公司
  • 2025-07-23
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油发电机

  • 功率10kW
  • 台班
  • 广州市2005年3季度信息价
  • 建筑工程
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油发电机

  • 功率10kW
  • 台班
  • 广州市2005年2季度信息价
  • 建筑工程
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油发电机

  • 功率10kW
  • 台班
  • 广州市2006年4季度信息价
  • 建筑工程
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油发电机

  • 功率10kW
  • 台班
  • 广州市2006年3季度信息价
  • 建筑工程
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油发电机

  • 功率10kW
  • 台班
  • 广州市2006年1季度信息价
  • 建筑工程
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汽轮机测速模块

  • K-FC01-A.0.1
  • 3
  • 3
  • 和利时
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2018-03-15
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汽轮机

  • 46#
  • 800
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-01-09
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汽轮机伺服模块

  • K-SV01-A.0.1
  • 6
  • 3
  • 和利时
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2018-03-15
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汽轮机

  • 46#
  • 1
  • 3
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2023-07-06
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汽轮机(二期项目)

  • 中温中压单缸凝汽轮机
  • 1
  • 1
  • 洛阳中重发电设备有限责任公司
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-09-22
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汽轮机自动启动控制常见问题

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汽轮机(论文) 汽轮机(论文)

汽轮机(论文)

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大小:507KB

页数: 31页

I 摘 要 汽轮机是发电厂三大主要设备, 汽轮机的启动是指汽轮机转 子从静止状态升速至额定转速,并将负荷加到额定负荷的过程。 在启动过程中,汽轮机各部件的金属温度将发生十分剧烈的变 化,从冷态或温度较低的状态加热到对应负荷下运行的高温工作 状态。因而汽轮机启动中零部件的热应力和热疲劳、 转子和汽缸 的胀差、机组振动都变化很大,将严重威胁汽轮机的安全,并使 整个电厂发电负荷降低, 经济损失严重。 分析汽轮机启动中的特 点,并及时采取相应对策和正确的运行方式对保证设备健康水平 和安全、经济运行有深刻的意义。 本文以哈汽 600MW汽轮机的启动过程为研究对象 , 分析与探 讨了启动过程中蒸汽温升率的计算方法 ,并在此基础上研究了蒸 汽初温与转子金属温度的匹配问题 , 使得汽轮机启动过程优化。 同时对启动过程中的换热系数进行了计算与比较。 关键词: 启动;寿命分配;安全性; I 目 录 摘 要

汽轮机参数 汽轮机参数

汽轮机参数

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页数: 6页

三、汽轮机主要技术规范 (一)汽轮机铭牌主要技术参数 汽轮机型号 C12-3.43/0.981 型式 抽汽凝汽式汽轮机 主汽门前蒸汽压力 额定 3.43( +0.2 -0.3)MPa(a) 最高 3.63MPa(a) (可长期连续运行) 主汽门前蒸汽温度 额定 435(+5-15)℃ 最高 445℃ (可长期连续运行) 额定进汽量 87t/h 最大进汽量 127t/h (可长期连续运行) 额定抽汽量 50t/h 最大抽汽量 80t/h 额定抽汽压力 0.981MPa (G) 抽汽压力范围 0.785 ~1.275MPa(G) 额定抽汽

汽轮机自启动简介

当控制系统置于汽轮机自启动运行方式时,运行人员只须按一个启动键,机组即可自动启动、升速至额定转速,甚至并网、带负荷,在此过程中,目标转速、升速率、过临界转速的升速率的给定、暖机过程控制以及阀切换等均由程序中预设的汽轮机自启动曲线给出。

汽轮机自启动功能的实现相对于传统的液调系统而言,使汽轮机控制的自动化程度有了质的飞跃。

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汽轮机自启动概述

当控制系统置于汽轮机自启动运行方式时,运行人员只须按一个启动键,机组即可自动启动、升速至额定转速,甚至并网、带负荷,在此过程中,目标转速、升速率、过临界转速的升速率的给定、暖机过程控制以及阀切换等均由程序中预设的汽轮机自启动曲线给出。

汽轮机自启动功能的实现相对于传统的液调系统而言,使汽轮机控制的自动化程度有了质的飞跃。

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自耦降压启动自动控制

如图《电动机自耦降压起动(自动控制)接线示意图》是交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,自动切换靠时间继电器完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故。

2.1 控制过程

1、合上空气开关QF接通三相电源。

2、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由自耦变压器的低压低压抽头(例如65%)将三相电压的65%接入电动。

3、KM1辅助常开触点闭合,使时间继电器KT线圈通电,并按已整定好的时间开始计时,当时间到达后,KT的延时常开触点闭合,使中间继电器KA线圈通电吸合并自锁。(现在的主接触器的投入不是靠时间继电器了,是靠电流-时间继电器自投入的,主回路电流越大时间越长,启动电流越小时间越短)

4、由于KA线圈通电,其常闭触点断开使KM1线圈断电,KM1常开触点全部释放,主触头断开,使自耦变压器线圈封星端打开;同时KM2线圈断电,其主触头断开,切断自耦变压器电源。KA的常闭触点闭合,通过KM1已经复位的常闭触点,使KM3线圈得电吸合,KM3主触头接通电动机在全压下运行。

5、KM1的常开触点断开也使时间继电器KT线圈断电,其延时闭合触点释放,也保证了在电动机启动任务完成后,使时间继电器KT可处于断电状态。

6、欲停车时,可按SB1则控制回路全部断电,电动机切除电源而停转。

7、电动机的过载保护由热继电器FR完成。

2.2 安装与调试

1、电动机自耦降压电路,适用于任何接法的三相鼠笼式异步电动机。

2、自耦变压器的功率应予电动机的功率一致,如果小于电动机的功率,自耦变压器会因起动电流大发热损坏绝缘烧毁绕组。

3、对照原理图核对接线,要逐相的检查核对线号。防止接错线和漏接线。

4、由于启动电流很大,应认真检查主回路端子接线的压接是否牢固,无虚接现象。

5、空载试验;拆下热继电器FR与电动机端子的联接线,接通电源,按下SB2起动KM1与KM2和动作吸合,KM3与KA不动作。时间继电器的整定时间到,KM1和KM2释放,KA和KM3动作吸合切换正常,反复试验几次检查线路的可靠性。

6、带电动机试验;经空载试验无误后,恢复与电动机的接线。再带电动机试验中应注意启动与运行的接换过程,注意电动机的声音及电流的变化,电动机起动是否困难有无异常情况,如有异常情况应立即停车处理。

7、再次启动;自耦降压起动电路不能频繁操作,如果启动不成功的话,第二次起动应间隔4分钟以上,入在60秒连续两次起动后,应停电4小时再次启动运行,这是为了防止自耦变压器绕组内启动电流太大而发热损坏自耦变压器的绝缘。

2.3 常见故障

1、带负荷起动时,电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,接换到运行时有很大的冲击电流,这是为什么?

分析现象:电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,说明电动机起动困难,怀疑是自耦变压器的抽头选择不合理,电动机绕组电压低,起动力矩小脱动的负载大所造成的。

处理:将自耦变压器的抽头改接在80%位置后,在试车故障排除。

2、电动机由启动转换到运行时,仍有很大的冲击电流,甚至掉闸。

分析现象:这是电动机起动和运行的接换时间太短所造成的,时间太短电动机的起动电流还未下降转速为接近额定转速就切换到全压运行状态所至。

处理:调整时间继电器的整定时间,延长起动时间现象排除。2100433B

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