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鍋爐給水流量調節中調節給水流量有兩種方式,一種是節流調節方式,即通過改變給水調節閥的開度,進而改變管路流通特性來調節給水流量的,該方式具有節流損失,故一般是在鍋爐低負荷時采用;另一種是給水泵調速方式,是通過改變給水泵的轉速,進而改變給水泵特性來調節給水流量的,是鍋爐運行正常時廣泛采用的給水流量調節方式。
鍋爐給水流量調節之節流調節方式
這種方式采用給水泵定速運行,鍋爐給水量的改變是通過改變給水調節閥門的開度來實現的,稱為給水流量的節流調節方式,如圖1所示,根據水位偏差來改變調節閥門的開度,從而調節給水流量。圖2表示了給水泵在轉速n恒定時的水泵特性曲線,其縱坐標為壓頭H,橫坐標為給水量W。由調節閥門開度μV所決定的管路性能曲線與轉速n為常數C時的水泵特性曲線的交點,M為水泵的工作點,對應的流量為W。當調節閥開度改變時,管路性能曲線發生改變,水泵的工作點相應改變,由B到A對應的給水流量為WB和WA,這種靠改變閥門開度來改變給水流量的調節方式的優點是調節方法簡單、可靠;缺點是節流損失大,增加了水泵消耗的功率,并且調節閥門處在很高的壓力下工作,容易造成閥門的磨損和損壞自動化,自動化儀表應用方特點是什么使用制造質量不高的調節閥時就難以保證良好的調節特性。
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目前,各種干擾在各類工業現場中均存在,所以自動化儀表控制系統的可靠性直接影響到現代化工業生產裝置安全、穩定運行,系統的抗干擾能力是關系到整個系統可靠運行的關鍵。隨著DCS、現場總線技術的應用,被控對象和被測信號往往分布在各個不同的地方,并且他們與控制站之間也有相當長的距離,因此,信號線和控制線均可能是長線。
其次,現場往往有許多強電設備,它們的啟動和工作將對測控系統產生強烈的影響。同時來自空間的輻射干擾、系統外引線干擾等問題尤為突出。因此,除有用信號外,由于各種原因必然會有一些與被測信號無關的電流或電壓存在,這種無關的電流或電壓通稱“干擾(噪聲)”。
在測量過程中,這些干擾若不能很好地處理,那它將歪曲測量結果,嚴重時甚至使儀表或計算機完全不能工作。大量實踐說明,抗干擾性能是各種電子測量裝置的一個很重要的問題,尤其是DCS、現場總線技術的廣泛應用和迅速發展,有效地排除和抑制各種干擾,已成為必需探討和解決的迫切問題,因為干擾不僅能造成邏輯混亂,使系統測量和控制失靈,以致降低產品的質量,甚至使生產設備損壞,造成事故。因此,抗干擾技術在儀表測控系統儀表的自動化儀表發展情況設計、制造、安裝和日常維修中都必需給予足夠的重視。
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