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2.2试验方法和数据处理
滑压寻优试验按照阀点和负荷基准进行,选取660 MW,550 MW,440 MW和330 MW 4个典型负荷点,根据实际情况每个负荷点进行3~4个工况试验,各工况对机组主汽压力和阀门开度进行调整改变,其他条件一致。试验前,将凝汽器热井补水至较高水位,以维持试验进行中不向系统内补水,并按试验要求对热力系统进行隔离操作。在试验过程中,除影响机组安全的因素外,不得进行与试验无关的操作,停止向系统外排污、排水、排汽等。当系统和设备正常运行且参数稳定后,确认试验工况满足要求,统一开始采集数据,持续60 min,采集频率均为20 s。
选取数据采集系统记录的每一工况相对稳定的一段连续记录数据求取平均值(按照试验规程,对试验结果主/再热蒸汽温度和低压缸排汽压力进行修正),参照ASME PTC6A-2000算例的方法,进行高压加热器热平衡计算、除氧器热平衡计算、主蒸汽流量计算、再热蒸汽流量计算、试验热耗率和高、中压缸效率计算(各段轴封漏汽流量和门杆漏汽流量根据设计曲线和试验主蒸汽流量来计算)。根据计算结果,综合比较机组运行的经济性和安全性等,分析确定各典型负荷下的最佳运行主汽压力值,绘出优化后的机组滑压运行曲线。
3试验结果及分析
3.1各典型负荷工况下试验结果
3.1.1660 MW工况试验结果
图2试验热力系统及测点布置
图中:0为外置式蒸汽冷却器;1为1号高加;2为2号高加;3为3号高加;5为5号低加;6为6号低加;7为7号低加;8为8号低加;B为锅炉;HP为高压缸;IP为中压缸;LP(A)为A低压缸;LP(B)为B低压缸;CND为凝汽器;CP为凝结水泵;CF为轴封加热器;DH为疏水冷却器;LTE为低温省煤器;DEA为除氧器;FWP为给水泵;BFPT为汽泵小机;G为发电机。
在660 MW负荷下进行了3个不同调门开度下的定滑压工况试验,主蒸汽压力从28.04 MPa滑压到26.67 MPa,变化范围约为1.37 MPa,各工况试验主要结果汇总见表3。由T01工况滑压到T02工况后,主蒸汽压降约0.82 MPa,高调门开度从39%开大到51%,高压缸效率提高了1.26%;当进一步滑压至T03况后,主蒸汽压降约0.55 MPa,此时高调门已达到100%全开状态,高压缸效率达到88.15%,提高了0.79%。
表3660 MW负荷工况滑压试验主要结果
机组热耗率基本随着高调门开度的逐步开大。(高压缸效率的逐步提高)而逐渐降低的,如图3与4所示。由T01工况滑压到T03工况后,热耗率降低约11.9 kJ/kWh,高压缸效率提高约2.05%。
图3660 MW负荷下热耗率及高压缸效率与主汽压关系
图4660 MW负荷下高调门开度及高压缸效率与主汽压关系
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