Regulace elektrárenského bloku



Podobné dokumenty
Regulace elektrárenského bloku

VYUŽITÍ DISPEĆINKU PRO SNIŽOVÁNÍ ZTRÁT VODY

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Technické připojovací podmínky MaR

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb a) mezi přepravní soustavou a

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

6. Příklady aplikací Start/stop Pulzní start/stop. Příručka projektanta VLT AQUA Drive

Návod k obsluze řídící jednotky Benekov (bez automatického zapalování)

Termostatický směšovací ventil Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Podklady pro projektování

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad

Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny

SPEEDCON. Specifikace regulátoru otáček

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis Použití Technické informace Nastavení Popis funkce 6. 6.

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Nízké škodliviny a efektivní způsob provozu

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Návod k obsluze řídící jednotky. s automatickým zapalováním

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu

Klimakomory MAUTING. Zakuřovací komory (KMZ xxx) Dozrávací komory (KMD xxx) Rozmrazovací komory (KMR xxx)

Vítězslav Bártl. červen 2013

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ I 82

Teplárna České Budějovice, a.s. Představenstvo společnosti

animeo Compact animeo Compact

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od do

Popis systému DATmoCONTROL - systém dálkového přepínání odbočky předřadníku svítidel

Komentované Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

CHP firmware. Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Petr 457 Okrajová STA T EBÍ. Specifikace. ícících system AP verze

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka ekvitermní regulace ÚT, 3 nezávislé termostaty JERS

Digitální učební materiál

TERMOSTAT KOLON LCT 5100

Přeplňování zážehových motorů

Návod k obsluze HLSI Myčka nádobí

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

Měření základních vlastností OZ

Modul Řízení objednávek.

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO , REDIZO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

ÚSPORY ELEKTŘINY NA POHON TOPENÁŘSKÝCH OBĚHOVÝCH ČERPADEL

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

D o h o d a. o s o u č i n n o s t i

15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ

Dmychadla KAESER. Rotační dmychadla série COMPACT

Všeobecné obchodní podmínky od

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Ř í j e n října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

Automatická regulace hoření Reg 200

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II)

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, Praha 1

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Protherm POG 19 Protherm POG 24

Transkript:

Regulace elektrárenského bloku Ivan Petružela 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 1

Osnova Regulace elektrárenského bloku Blokové schéma technologických celků bloku JE Blokové schéma automatického řízení bloku JE z CR Popis regulátoru výkonu TG (EDU PP 092), regulace zdroje a TG Obvod zadání výkonu TG Obvod korektoru frekvence, vakua Obvody korektorů tlaku ORZ a Blok regulátorů Obvod fázovače a vlastní spotřeby (VS) Obvod ochran Obvod turbinového polohového ovladače - TPO Obvod korektoru tlaku ostrova KTO Režimy regulátoru výkonu Zjednodušené schéma digitálního řízení TG ETE (0TC 017/1) Organizátor řízení Režimy řízení reaktoru, turbíny a PSK Účel a základní principy regulace TG ETE Zadání cvičení schéma hlavních technologických parametrů a tepelná bilance bloku odezva bloku na změnu frekvence ES 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 2

Regulace elektrárenského bloku Regulace výkonu bloku se provádí v hlavní výrobní ose, kterou tvoří technologie výroby páry a elektrické energie. zdroj tepelné energie (jaderný reaktor, kotel) zdroj elektrické energie (turbogenerátor) Obecně může regulace výkonu bloku probíhat ve dvou režimech: od zdroje k turbíně výkon bloku je řízen primárním zdrojem a turbogenerátory se přizpůsobí tomuto výkonu tak, aby byla zachována tepelná bilanční výkonová rovnováha od turbíny ke zdroji výkon bloku je řízen výkony turbogenerátorů a regulací na reaktoru je tento výkon udržován tak, aby byla zachována bilanční výkonová rovnováha Za nominálního provozu bloku je základní režim od turbíny ke zdroji, kdy se turbína přizpůsobuje svým výkonem požadavkům dispečinku na dodávaný výkon do elektrizační soustavy a primární zdroj případné změny výkonu odreguluje změnou svého výkonu. Za nenominálního provozu v případě poruchy musíme rozlišit, kde porucha vznikla. V případě poruchy na sekundárním okruhu je většinou výhodné použít režim od turbíny ke zdroji, neboť řídicí systém TG na tyto poruchy reaguje snížením výkonu TG a řídicí systém zdroje odreguluje požadované snížení výkonu bloku. V opačném případě, kdy porucha ovlivňuje činnost zdroje, je nutné z hlediska zajištění bezpečnosti prvotně stabilizovat výkon zdroje a z tohoto důvodu je použit režim od JR k TG. Pro oba hlavní režimy bloku je společným kritériem zajištění bilanční výkonové rovnováhy mezi produkcí a spotřebou tepelné energie (výrobou elektřiny) bloku při zvoleném regulačním programu konstantního tlaku páry v hlavním parním kolektoru. 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 3

Blokové schéma technologických celků bloku JE p HPK L C PG n tg tg U RV T G ES R HCČ F V VTO 2 OP p KČ TO1 EČ 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 4

Blokové schéma automatického řízení bloku JE z CR CR centrální regulátor ž tg tg Δ TVER TVER I I TVER P TVER TVER P TVER EHP + - MSO Měnič středních otáček Δn Primární transformátor PT δ = 5% p HPK L C PG n tg tg U RV T G ES R HCČ F V VTO 2 Reaktor OP p KČ TO1 EČ 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 5

Zjednodušené schéma řízení starší TG s EHP + - p HPKz - + Σ p HPK Elektronická část regulace TG Hydraulická část regulace TG Impeler n TG Turbína TG S f S S - f S + + Z Σ TPO ručně Regulátor výkonu Ruční řízení A KTO + + Korektor tlaku Σ Turbínový polohový ovladač TPO EHP MSO + + Elektrohydraulický převodník Σ - + Σ Primární transformátor Omezovač M I p HPK Regulační ventily Přepouštěcí ventily K 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 6

Elektrohydraulický převodník EHP-08 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 7

Začlenění EHP-08 do hydraulické regulace TG 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 8

Popis regulátoru výkonu TG (EDU PP 092) Regulátor výkonu TG je určen pro: automatickou regulaci výkonu TG automatickou regulaci tlaku páry v HPK ruční ovládání regulačních ventilů TPO-R automatické snížení výkonu TG při aktivaci limitačních signálů MEZ I, II, III a nízké parametry bloku P zajištění pomocných funkcí při fázování TG, přechodu bloku na vlastní spotřebu VS nebo fázovací otáčky proporcionální korekci zadané hodnoty výkonu TG při změnách jmenovitých veličin (tlak páry v HPK, tlak v kondenzátorech HK, frekvence v elektrizační soustavě) provoz bloku v primární regulaci frekvence provoz bloku v režimu OSTROVÍ PROVOZ Pro splnění těchto funkcí regulátor výkonu TG obsahuje tyto základní obvody: blok zadané hodnoty výkonu blok regulátoru blok akčního signálu řídící logické obvody 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 9

Turbínový výkonový elektronický regulátor TVER-03 Blok zadané hodnoty výkonu Blok regulátorů Blok akčního signálu Δ P Z PSK + - + - T Cílový výkon Minimální MI výkon TOR Teplotní namáhání Vlastní spotřeba KTO Korektor tlaku ostrova Ručně + - T Turbínový polohový ovladač ZHV MAX MI ORZ PI MAX MI TPO EHP08 OSR TGz Základní zatížení Korektor vakua z 100 % Omezovač rychlosti zatěžování - Δ -Δ zvýšený PI P F Fázovač TPO ručně I Regulátor max. výkonu MSO n z1 n z2 Δn Primární transformátor PT δ = 5% s MAX +Δ Korektor -Δ tlaku + - Fázovací automat + - s + - Měnič n skut - primární olej středních otáček IMPELER Hydraulický regulátor G KF Korektor frekvence P K1 P K2 Δ P s MI f Čidlo frekvence max MI + - MEZ I,II,III P nízké parametry DIAMO - K ZSB 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 10

Primární transformátor s měničem nerovnoměrnosti primární transformátor s měničem nerovnoměrnosti určuje statickou charakteristiku bloku a jeho změnu výkonu v případě izolované (ostrovní) ES Δ * P = -KPR Δf f f n 100 5 4 3 2 s = Δf f n ΔP P n 100 [%] 1 0 1 P P n 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 11

Obvod zadání výkonu TG Obvod pro zadání výkonu slouží k nastavení požadované hodnoty výkonu turbíny (TG) v rozsahu 0 až 250 MW, a to: ručně tlačítky z pultu operátora zadáním cílového výkonu. Tento způsob se předvolí na pultu operátora a nastaví se požadovaná hodnota výkonu, zadaná hodnota se pak zvoleným trendem (0,5 %, 1 %, 2 %, 4 %, nebo jejich kombinací) zvyšuje či snižuje na předvolenou úroveň. ovládání výkonu z nadřazeného regulátoru, přepnutím na dálkové ovládání (DO), kdy je zadaná hodnota výkonu přepnuta na číslicový regulátor OSR. Hodnota vstupuje před obvody volby trendu. vysledováním na skutečný výkon v případech, kdy regulátor není v režimu regulace výkonu. To umožňuje pak beznárazový přechod do automatické regulace. sledováním základního zatížení po přifázování TG k síti, kdy se na výběru MAX uplatní úroveň základního zatížení a zatíží TG na hodnotu přibližně 20 MW 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 12

Obvod korektoru frekvence Využívá se při primární regulaci frekvence, v režimu regulace výkonu TG s využitím samoregulačních vlastností reaktoru. Korektor frekvence koriguje zadanou hodnotu výkonu TG při odchylkách frekvence v síti. Korektor frekvence připojuje OSO. Pásmo necitlivosti korektoru frekvence určuje minimální velikost změny frekvence, při které se jaderný blok účastní primární regulace frekvence elektrizační soustavy. Omezení výstupního signálu z korektoru frekvence určuje maximální velikost změny výkonu bloku. Statická charakteristika korektoru frekvence: +Δf [mhz] +5,5 MW Δ Z [MW] 0-5,5 MW Δ z [MW] s = 55 MW/Hz nastavitelá necitlivost (je nastavena na 0 mhz) -Δf [mhz] 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 13

Obvod korektoru vakua Uplatňuje se v režimu regulace výkonu. Snižuje zadanou hodnotu v případě zhoršení vakua v kondenzátoru. Signály z čidel vakua jsou zpracovány ve výběrovém členu MAX. Vyšší z hodnot slouží ke generování povolené max. zadané hodnoty výkonu v závislosti na vakuu. Ta se na výběrovém členu MI porovnává s ZAD. Z obou hodnot je vybrána hodnota menší. Obvod korektoru vakua připojuje OSO. Při poruše čidel se korektor vakua automaticky vypne. Statická charakteristika korektoru vakua: 250 [MW] 220 s = 10 MW/kPa 0 12 34 P k [kpa] 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 14

Obvody korektorů tlaku Uplatňují se pouze v režimu regulace výkonu. Korigují odchylku tlaku páry v HPK od jmenovité hodnoty. Úkolem korektorů tlaku je stabilizovat tlak v HPK změnou výkonu TG. Vzhledem k jejich proporcionální charakteristice pracují s trvalou regulační odchylkou stabilizovaného parametru, což platí pro všechny korektory regulátoru výkonu TG. Velikost odchylky je určena statickou charakteristikou korektoru: Δ Z [MW] dp = P skut. - P zad. -dp [MPa] 0 +dp [MPa] s = 250 MW / MPa Δ z [MW] 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 15

ORZ a Blok regulátorů Omezovač rychlosti zatížení - ORZ Slouží k omezení rychlosti změn zadané hodnoty výkonu a tím i k omezení rychlosti změn výkonu TG v režimu výkonu. Spolupracuje s modulem teplotního namáhání TI, který blokuje přenos změn ZAD při překročení tepelného namáhání rotoru TG. Připojení modulu TI k ORZ provádí OSO. Maximální možná změna ZAD přes ORZ je skokově 5 % (12,5 MW) s trendem 3 %/min (7,5 MW/min). Blok regulátorů Je složen z PI regulátoru výkonu a PI regulátoru tlaku. Regulátor výkonu slouží k regulaci výkonu TG na zadané hodnotě. Regulační odchylka Δ vzniká jako rozdíl SKUT a ZAD na rozdílovém členu. ení-li regulátor v činnosti, je ve sledování výstupního signálu na převodník EHP. Regulátor tlaku slouží k regulaci tlaku páry v HPK. Regulační odchylka Δp je opět využita z regulátoru PS-K. ení-li regulátor v činnosti, je ve sledování výstupního signálu na převodník EHP. 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 16

Obvod fázovače a vlastní spotřeby (VS) Je určen k nafázování TG nebo zajištění provozu TG na vlastní spotřebě, tj. při odpojení generátoru od energetické sítě. Před nafázováním TG, popř. při práci TG do VS je výstup z PI regulátoru nulový a na výběrovém členu MAX se uplatňuje signál z fázovače. Signál z fázovače představuje při odfázování TG možnost měnit otáčky TG, a to: ručně z pultu operátora nebo automaticky z fázovacího automatu Signál vstupuje přes výběrové členy do obvodu TPO a pak do hydraulické regulace. Rozsah změn otáček TG pomocí fázovače je cca 60 ot/min. Umožňuje tedy citlivé doladění otáček TG na frekvenci sítě před jejím přifázováním. Obvod VS způsobí vyšší zadání otáček při práci generátoru do vlastní spotřeby a kompenzuje pokles otáček TG vlivem zatížení. (Pokud nejsou otáčky TG drženy sítí, pak se mění v závislosti na zatížení a lze je měnit fázovačem). 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 17

Obvod ochran Uplatňuje se s nejvyšší prioritou ve všech režimech činnosti regulátoru. Automaticky limituje výkon TG na nižší výkonovou hladinu v závislosti na řídicích signálech z DIAMA-K. Činnost obvodu ochran je plně automatická bez možnosti ovlivnění operátorem II.O. Do obvodu ochran působí signály: MEZ I, MEZ II, MEZ III a nízké parametry P z DIAMA-K, část ZSB hodnota maximálního výkonu MAX, nastavená OSO Signál s nejnižší hodnotou limitovaného výkonu TG se vybere na výběrovém členu MI a pak se porovnává se skutečným výkonem. Je-li skutečný výkon vyšší, pak I regulátor snižuje signál, který když se uplatní na výběrovém členu MI, způsobí snižování výkonu TG. Požadované snížení je: maximální výkon podle hodnoty nastavené operátorem, regulátor pak omezuje výkon na této úrovni MEZ I = 75 % (187 MW), MEZ II = 50 % (125 MW), MEZ III = 30 % (75 MW) - formují se např. při výpadcích Č, KČ, ztrátě buzení generátoru nízké parametry P, při příchodu tohoto signálu z DIAMA-K. Obvod ochran snižuje výkon TG rychlostí přibližně 1 %/s (2,5 MW/s). Působí při velkém poklesu hladiny v napájecí nádrži, nízký tlak v společném výtlaku EČ. 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 18

Turbínový polohový ovladač a Korektor tlaku ostrova Obvod turbínového polohového ovladače - TPO Ovládá pomocí elektrohydraulického převodníku EHP-08 primární transformátor v hydraulické regulaci TG. Do turbínového polohového ovladače vstupuje signál z bloku regulátoru nebo obvodu TPO-RUČĚ, kdy operátor přímo z pultu na BD mění výkon TG, regulátor je ve sledování. Obvod korektoru tlaku ostrova KTO Regulátor výkonu TG byl ve vazbě na připojení ES ČR k UCPTE doplněn obvodem KTO. KTO se automaticky připojí při vzniku poruchového stavu ES, charakterizovaného odchylkou frekvence ES o 200 mhz. KTO působí proti změně výkonu TG vyvolané poruchami na frekvenci ES. Je řízen regulační odchylkou tlaku páry v HPK. Při poklesu frekvence dojde k zatížení TG podle statické charakteristiky hydraulické regulace TG a tím vyvolanému poklesu tlaku v HPK. KTO provede korekci polohy EHP tak, že částečně eliminuje vliv poruchy frekvence na výkon TG a následně výkon celého bloku. KTO tedy zajišťuje řízené zatěžování bloku při neřízeném poklesu frekvence ES. -100 kpa 0 -dp [kpa] +dp [kpa] s = 25% / 100 kpa 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 19 Δpolohy EHP [%]

Režimy regulátoru výkonu Regulátor výkonu dovoluje provozovat turbosoustrojí v těchto režimech. 1. Režim fázování 2. Režim automatické regulace výkonu 3. Režim automatické regulace tlaku 4. Režim TPO - ručně 5. Režim TPO - trendem 1. Režim fázování Tento režim je využíván v případech, kdy je turbína odpojena od energetické sítě. Uplatňuje se obvod fázovače. Tento umožňuje měnit otáčky nepřifázovaného TG. Pokud je navíc stav, kdy je připojena vlastní spotřeba, umožňuje korigovat otáčky TG v závislosti na zátěži. Před přifázováním je turbína najeta měničem středních otáček na otáčky poněkud nižší než je skutečná frekvence sítě. Fázovačem se provede synchronizace otáček TG se sítí. Tento režim se předvoluje automaticky při odpojení generátoru od energetické sítě. 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 20

Režimy regulátoru výkonu 2. Režim automatické regulace výkonu Po přifázování přechází regulátor automaticky do režimu regulace výkonu a zatíží turbínu na hodnotu základního zatížení, tj. 20 MW. V tomto režimu se kromě PI regulátoru tlaku uplatňují všechny korekční obvody popsané dříve. Tento režim umožňuje: skokově (do 1 minuty) zatížit TG na hodnotu základního zatížení měnit výkon TG změnou zadané hodnoty měnit výkon TG a v součinnosti s ARM5S i výkon celého bloku požadovaným trendem na zvolenou výkonovou hladinu stabilizovat výkon TG (i bloku) na požadované hodnotě korigovat výkon TG v závislosti na tlaku páry v HPK, na vakuu, na frekvenci ES a tím zvýšit stabilitu bloku Tento režim je základní při provozu bloku na nominálních parametrech. 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 21

Režimy regulátoru výkonu 3. Režim automatické regulace tlaku V tomto režimu se uplatňuje PI regulátor tlaku a obvody bloku akčního signálu. Tento režim se uplatňuje v případech, kdy je nutno stabilizovat tlak páry v HPK, např. v okamžiku fázování druhé turbíny, kdy není žádoucí měnit výkon reaktoru. Blok je provozován převážně při nominálním tlaku, žádaná hodnota tlaku je převážně neměnná. 4. Režim TPO - ručně V tomto režimu operátor přímo tlačítky +/- ovládá převodník EHP s využitím turbínového polohového ovladače TPO a tím zasahuje přímo do hydraulické regulace turbíny. TPO - ručně se používá při potřebě rychlé stabilizace parametrů bloku. Režim TPO - ručně je použit také v případě poruchových stavů automatického regulátoru výkonu TG nebo jeho čidel. 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 22

Režimy regulátoru výkonu 5. Režim TPO - trendem Je to režim, kdy působením obvodu ochran dochází k automatickému snižování výkonu nezávisle na činnosti operátora. Působí ve všech režimech v okamžiku, kdy výstup I členu obvodu ochran získá prioritu na výběrovém členu MI. Současně se snižováním skutečného výkonu TG se automaticky snižuje i hodnota ručního zadavače TPO a to konstantní rychlostí trendem. Po ukončení snižování výkonu v okamžiku, kdy přestane působit obvod ochran a ruční zadavač sníží - sjede na hodnotu nižší než je výstup z I členu, je ukončen režim TPO - trendem a regulátor je v režimu TPO - ručně. Při působení signálů MEZ regulátor sníží výkon na příslušnou výkonovou hladinu a na této omezuje a stabilizuje výkon. Při působení signálu nízké parametry snižuje regulátor v režimu TPO - trendem výkon po dobu působení tohoto signálu. Maximální výkon se projevuje tak, že při překročení této hodnoty regulátor přechází do režimu TPO - trendem a omezuje výkon na této hladině Při ztrátě napájení, popř. při poruše TPO, EHP je regulátor MIMO FUKCI a výkon TG lze měnit pouze omezovačem nebo měničem středních otáček z místa (prvky hydraulické regulace). 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 23

Zjednodušené schéma digitálního řízení TG (ETE) S - f S + Z + Σ p HPK - + p HPKZ Σ Regulátor výkonu Regulátor tlaku Regulace tlaku A + - A Ruční řízení Omezovací funkce Regulátor ostrovního provozu M I OSTROV A Rychlé řízení ventilů RŘV Regulátor otáček A A epřifázováno Maximální otevření RV Elektronická část regulace TG M I EHP Hydraulická část regulace TG p HPK TG u RVuPSK K S f S 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 24

Řídicí systém JE ETE (0TC 017/1) Cílem provozního předpisu 0TC 017/1 je popsat hlavní regulace bloku sloužící pro řízení technologického procesu ve všech projektových režimech bloku. Předpis je určen pro personál blokové dozorny. Organizátor řízení je hlavním řídicím prostředkem bloku, který udržuje základní parametry ve vymezeném pásmu. Funkce OŘ lze rozdělit na dvě samostatné části: logická část vydává logické povely na volbu struktur regulátorů reaktoru, turbogenerátoru a přepouštěcích stanic do kondenzátoru za normálního provozu, při výpadku komponent a při působení LS a HO funkci zadavačů neutronového výkonu, střední teploty chladiva, tlaku v HPK spojitá část zajišťuje generování žádaných hodnot tlaku v HPK, střední teploty chladiva a neutronového výkonu včetně omezení při najíždění a odstavování bloku iniciuje pomocný sekvenční automat TURBOSTEP, programové zatížení bloku. Během najíždění při bezvýkonovém stavu generuje tepelný výkon reaktoru potřebný pro ohřev rotoru TG, dosažení jmenovitých otáček, fázování a dosažení minimálního výkonu. Regulace výkonu TG a změna výkonu v souladu s požadavky energetického dispečinku jsou koordinovány OŘ. Při působení LS OŘ zajišťuje odpovídající chování systémů podle matic přechodů stavů. 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 25

Režimy řízení reaktoru, turbíny a PSK Režimy reaktoru je možné navolit režim r (v pásmu 3-100 %), Pr (v pásmu 15-100 %), Tr (v pásmu 15-100 %) a RU. Algoritmus v Organizátoru řízení zajišťuje správné navolení žádaného režimu, volba režimů reaktoru režim B se navolí automaticky při zapůsobení ROR, nebo při působení LS d (volný pád všech regulačních orgánů) režim C se navolí automaticky při zapůsobení LS a, c nebo při působení LS d (volný pád vybraných regulačních orgánů) Režimy turbíny je možné navolit režim t, Pt, RU režim A se navolí automaticky v době dosahování základního zatížení, působení omezovacích regulací, nebo působení teplotního namáhání 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 26

Režimy řízení reaktoru, turbíny a PSK 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 27

Účel a základní principy regulace TG Systém řízení TG (Turbine Control System TCS) je realizován v systému WDPF a tvoří jej: Operator Auto (OA) (JZ32A005) Automatic Turbine Control (ATC) (JZ32A004) Rotor Stress Monitor (RSM) (JZ32A007) Prezentace informací o funkci TCS a ovládání operátorem je zajištěno prostřednictvím blokového informačního systému (UIS). Součástí řídicího systému TG je dále též systém ochran (Turbine Protection System). Účelem systému řízení TG je zajištění řízení TG v možných provozních a poruchových stavech. V řídicím systému TG jsou implementovány řídící funkce pro: regulaci otáček TG řízení RVTG v programu RŘV (rychlé řízení ventilů) regulaci ostrovního provozu realizaci jednotlivých omezovacích regulací ruční řízení RVTG operátorem regulaci tlaku v HPK regulaci činného výkonu TG monitorování parametrů provozu TG a generování alarmů V nezávislých částích ŘS TG jsou implementovány následující funkce: řízení zástřiků konců T dílů TG některé ochranné funkce TG - části algoritmů technologických ochran TG (TO TG) nekritické z pohledu rychlosti časového zpracování, např. teploty ložisek turbíny a generátoru, teploty a průtoky statorové vody výstupy těchto algoritmů jsou potom předávány do TPS monitorování parametrů provozu TG a generování alarmů 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 28

Základní hierarchická struktura jednotlivých funkcí a režimů regulace TG viz obr. 3.2-3 Výkonová regulační smyčka PI viz obr. 3.2-6 Regulace P v HPK PI Řízení ventilů RUČĚ AUT RUČ viz obr. 3.2-12 Otáčková regulační smyčka ostrovního režimu P viz obr. 3.2-13 Logika rychlého řízení ventilů Otáčková regulační smyčka PI viz obr. 3.2-2 SE83REF2 SE83PCOUT TG do řízení P v HPK SE83TPI A Tlačítko Ruč. SE83TM A A Teplotní namáhání SE83TSI SE83ISOUT Ostrov SE83ISI A SE83FVOUT RŘV SE83FV A epřifázováno SE83BROPE SE83SPDCTR A M I Průtočné otevření ventilů XXX % SE83FDEM2 EHP Omezení od Max výkonu Re Omezení od poklesu P v HK Max otevření XXX % SE83REACTLIMIT Max otevření XXX % SE83CPLIMIT M I Max.otevření reg. ventilů od Operátora XXX % 120 120% A 0% A 0 ZADEJ Omezení od vysokého výkonu TG Max otevření XXX % SE83MWLIMIT Přifázováno SE83BR Omezení od poklesu P v HPK Max otevření XXX % SE83TPLIMIT Vysmeknuto SE83ASL Omezení od působení signálu MEZ II Max otevření = 50 % SE83RBLIMIT 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 29 Omezovací funkce viz obr. 3.2-7 až 3.2-11

Režimy regulace TG ETE Akčním orgánem regulace jsou dva elektrohydraulické převodníky (EHP) SE11S351 a S352. Tyto na základě velikosti řídicího signálu ze systému regulace vytváří tlak sekundárního oleje v hydraulické části regulace. Tlak sekundárního oleje potom určuje polohu VT regulačních ventilů (VTRV) a prostřednictvím hydraulických měničů tlaku určuje tlak terciálního oleje, který řídí natočení T záchytných klapek. Aktuální provozní režim regulace TG závisí na provozním stavu TG a může být ovlivňován povely z organizátoru řízení (Control Coordinator - CC) povely operátora povely z Turbostepu Stejně tak žádané (resp. cílové) hodnoty regulovaných parametrů a trendy jejich změn jsou generovány na základě zásahů operátora nebo na základě signálů z Turbostepu nebo OŘ 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 30

Zadání cvičení Hlavní parametru bloku (výkon zdroje, výkon TG, tlak v HPK, otáčky TG/frekvence ES) Vytvořte schéma hlavních technologických parametrů a jejich odezvu na změnu tepelné bilance bloku. Odezva bloku na změnu frekvence ES s nepřipojeným korektorem frekvence s připojeným korektorem frekvence 2006 LS X15PES - 8. Regulace elektrárenského bloku 31