Технологические процессы выработки электроэнергии на ТЭС и ГЭС. Галашов Н.Н. - 63 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

63
Рис. 5.12. Изменение нагрузки параллельно работающих турбин
При этом первая турбина автоматически уменьшит нагрузку на N
э1
, а вторая
на N
э2
, так как турбина с крутой статической характеристикой меньше реагирует на
изменение частоты сети, а турбины с пологой характеристикой будут работать с
большими колебаниями нагрузки.
Характеристики маневренности турбин
Диапазон регулирования нагрузки турбины
Минимальную нагрузку турбины определяют:
1. Вентиляционный расход пара в конденсатор, который необходим охлаждения
выхлопного патрубка турбины и составляет 5-10% от номинального расхода пара на
турбину
2. Минимальный расход пара в отборы, обеспечивающий надежную работу
регенеративных подогревателей и деаэратора.
Максимальную нагрузку турбины определяют:
1. Расход пара при полностью открытых регулирующих клапанах.
2. Максимально-допустимые параметры пара перед турбиной.
3. Максимальная мощность генератора.
4. Максимальная паропроизводительность котла при блочной схеме.
Способы повышения диапазона регулирования нагрузки турбины
1. Отключение группы ПВД для подхвата нагрузки.
2. Отключение или ограничение отпуска пара в регулируемые отборы турбин на ТЭЦ.
3. Перевод блока на нагрузку собственных нужд.
4. Моторный режим работы турбогенератора.
Скорость нагружения турбины
Основным фактором, ограничивающим скорость изменения мощности турбины и
энергоблока является термическая усталость высокотемпературных деталей первую
очередь роторов ЦВД).
Для блоков ЛМЗ допустимы следующие плановые скачки (N, МВт) и
скорости (, МВт/мин) нагрузки:
К-210-130 N = 50, = 2.5;
К-300-240 N = 40, = 2.5;
К-500-240 N = 70, = 3.0;