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锅炉给水流量调节中调节给水流量有两种方式,一种是节流调节方式,即通过改变给水调节阀的开度,进而改变管路流通特性来调节给水流量的,该方式具有节流损失,故一般是在锅炉低负荷时采用;另一种是给水泵调速方式,是通过改变给水泵的转速,进而改变给水泵特性来调节给水流量的,是锅炉运行正常时广泛采用的给水流量调节方式。
锅炉给水流量调节之节流调节方式
这种方式采用给水泵定速运行,锅炉给水量的改变是通过改变给水调节阀门的开度来实现的,称为给水流量的节流调节方式,如图1所示,根据水位偏差来改变调节阀门的开度,从而调节给水流量。图2表示了给水泵在转速n恒定时的水泵特性曲线,其纵坐标为压头H,横坐标为给水量W。由调节阀门开度μV所决定的管路性能曲线与转速n为常数C时的水泵特性曲线的交点,M为水泵的工作点,对应的流量为W。当调节阀开度改变时,管路性能曲线发生改变,水泵的工作点相应改变,由B到A对应的给水流量为WB和WA,这种靠改变阀门开度来改变给水流量的调节方式的优点是调节方法简单、可靠;缺点是节流损失大,增加了水泵消耗的功率,并且调节阀门处在很高的压力下工作,容易造成阀门的磨损和损坏自动化,自动化仪表应用方特点是什么使用制造质量不高的调节阀时就难以保证良好的调节特性。
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目前,各种干扰在各类工业现场中均存在,所以自动化仪表控制系统的可靠性直接影响到现代化工业生产装置安全、稳定运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。随着DCS、现场总线技术的应用,被控对象和被测信号往往分布在各个不同的地方,并且他们与控制站之间也有相当长的距离,因此,信号线和控制线均可能是长线。
其次,现场往往有许多强电设备,它们的启动和工作将对测控系统产生强烈的影响。同时来自空间的辐射干扰、系统外引线干扰等问题尤为突出。因此,除有用信号外,由于各种原因必然会有一些与被测信号无关的电流或电压存在,这种无关的电流或电压通称“干扰(噪声)”。
在测量过程中,这些干扰若不能很好地处理,那它将歪曲测量结果,严重时甚至使仪表或计算机完全不能工作。大量实践说明,抗干扰性能是各种电子测量装置的一个很重要的问题,尤其是DCS、现场总线技术的广泛应用和迅速发展,有效地排除和抑制各种干扰,已成为必需探讨和解决的迫切问题,因为干扰不仅能造成逻辑混乱,使系统测量和控制失灵,以致降低产品的质量,甚至使生产设备损坏,造成事故。因此,抗干扰技术在仪表测控系统仪表的自动化仪表发展情况设计、制造、安装和日常维修中都必需给予足够的重视。
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