JPH0711910A - Steam turbine control device - Google Patents

Steam turbine control device

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JPH0711910A
JPH0711910A JP15314593A JP15314593A JPH0711910A JP H0711910 A JPH0711910 A JP H0711910A JP 15314593 A JP15314593 A JP 15314593A JP 15314593 A JP15314593 A JP 15314593A JP H0711910 A JPH0711910 A JP H0711910A
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JP
Japan
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turbine
load
circuit
signal
steam
Prior art date
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JP15314593A
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Japanese (ja)
Inventor
Atsushi Narabe
厚 奈良部
Akira Katayama
昭 片山
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To perform the optional function confirmatory test of a power load unballance circuit even a turbine is in low-load operation by providing a simulation signal generation means. CONSTITUTION:This device is composed by providing a simulation signal switch 42 generating the dummy signal of the difference between turbine output 19 and a generator load 17 on a power load unballance detection circuit 41 in a steam turbine control device having the power load unballance detection circuit restraining the over speed of a turbine when a turbine output signal 19 and a generator current signal 17 are inputted to cause load interruption.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、発電用大型蒸気タービ
ンの負荷遮断時におけるオーバースピード抑制回路の動
作確認試験に係り、特に低負荷時においても試験可能な
蒸気タービン制御装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an operation confirmation test of an overspeed suppressing circuit when a large-sized steam turbine for power generation has a load cut off, and more particularly to a steam turbine control device which can be tested even at a low load.

【0002】[0002]

【従来の技術】発電用大型蒸気タービンの代表例として
図2に原子力タービンプラントの概要系統図を示す。通
常運転においては原子炉1にて発生した蒸気は、主蒸気
止め弁2を経由し、蒸気加減弁3により圧力検出器4に
て検出された主蒸気圧力と速度検出器5にて検出された
タービン回転速度、および系統負荷6との各信号をもと
に高圧タービン7に流入する蒸気量と主蒸気圧力を制御
している。
2. Description of the Related Art FIG. 2 shows a schematic system diagram of a nuclear turbine plant as a typical example of a large steam turbine for power generation. During normal operation, the steam generated in the reactor 1 passes through the main steam stop valve 2 and is detected by the steam control valve 3 by the pressure detector 4 and the main steam pressure by the speed detector 5. The amount of steam flowing into the high-pressure turbine 7 and the main steam pressure are controlled based on the turbine rotation speed and signals from the system load 6.

【0003】その後、高圧タービン7から排出された蒸
気は中間蒸気止め弁8a,8bとインタセプト弁9a,
9bを経由し、前記高圧タービン7と共に蒸気タービン
を形成している低圧タービン10a,10bへ流入して夫々
のタービンを回転させる。このタービンの回転によりタ
ービン軸に結合された発電機11にて発電される。
After that, the steam discharged from the high-pressure turbine 7 has intermediate steam stop valves 8a, 8b and an intercept valve 9a,
The high pressure turbine 7 and the low pressure turbines 10a and 10b forming a steam turbine together with the high pressure turbine 7 flow through the turbine 9b to rotate the respective turbines. By the rotation of the turbine, power is generated by the generator 11 connected to the turbine shaft.

【0004】前記低圧タービン10a,10bから排気され
た蒸気は、復水器12に流入し、凝縮された後に給水ポン
プ13にて再び原子炉1へ供給され、加熱後沸騰して蒸気
となる。また、復水器12には減温減圧器14を介してター
ビンバイパス弁15を介挿した配管が前記主蒸気止め弁2
の入口側より接続されている。
The steam exhausted from the low-pressure turbines 10a, 10b flows into the condenser 12, is condensed, and is then supplied to the reactor 1 again by the feed water pump 13. After being heated, it is boiled to become steam. In the condenser 12, a pipe having a turbine bypass valve 15 inserted through a temperature reducing pressure reducer 14 is connected to the main steam stop valve 2
It is connected from the entrance side of.

【0005】ここで発電機負荷が遮断されると、蒸気タ
ービンにとっては負荷が急減することから回転数は急上
昇する。この回転数の急増に対しては、その回転数の上
昇を前記速度検出器5にて検出し、その回転数上昇度合
いに応じて蒸気加減弁3とインタセプト弁9a,9bを
閉動作させ、蒸気タービンがオーバースピードせぬよう
に調達する必要がある。
When the load on the generator is cut off, the load on the steam turbine suddenly decreases, so that the rotation speed rapidly increases. With respect to this rapid increase in the number of revolutions, the increase in the number of revolutions is detected by the speed detector 5, and the steam control valve 3 and the intercept valves 9a and 9b are closed according to the degree of increase in the number of revolutions, thereby increasing the steam. It is necessary to procure so that the turbine does not overspeed.

【0006】しかしながら蒸気タービンの大型化に伴な
い、蒸気タービンの出力に対するタービンおよび発電機
11における回転系の慣性モーメントの割合は少くなる傾
向にあり、このために発電機における負荷遮断発生後の
回転数の上昇率が急峻なものとなってくるため、蒸気タ
ービンの回転数が上昇したことを速度検出器5で検出し
てから、蒸気加減弁3、インタセプト弁9a,9bを閉
動作させるのでは、遅すぎて、過速状態となってしま
う。
However, as the steam turbine becomes larger, the turbine and generator for the output of the steam turbine
The ratio of the inertial moment of the rotating system in 11 tends to be small, and as a result, the rate of increase in the number of revolutions after the load is cut off in the generator becomes steep, so the number of revolutions of the steam turbine increased. If the steam detector valve 3 and the intercept valves 9a and 9b are closed after this is detected by the speed detector 5, it will be too late and an overspeed condition will result.

【0007】このため、従来より大型蒸気タービンにお
ける蒸気タービン制御装置としては、蒸気タービンの出
力と発電機負荷とを常時比較し、これに差が生じた場
合、すなわち、負荷遮断が発生した場合には、蒸気ター
ビンの回転数が上昇する前に即座に蒸気加減弁3および
インタセプト弁9a,9bを急閉動作させるパワーロー
ドアンバランス検出回路16を具備させている。
Therefore, as a steam turbine control device for a large-sized steam turbine, conventionally, the output of the steam turbine is constantly compared with the generator load, and when there is a difference, that is, when load shedding occurs. Is equipped with a power load imbalance detection circuit 16 that immediately closes the steam control valve 3 and the intercept valves 9a, 9b before the rotation speed of the steam turbine rises.

【0008】このパワーロードアンバランス検出回路16
は図3のブロック図に示すように、発電機11から発電機
負荷に相当する発電機電流信号17と、圧力検出器18から
の蒸気タービンが駆動する出力に相当するタービン中間
蒸気圧力信号19をタービン出力−発電機負荷検出部20に
入力し、発電機負荷とタービン出力の不平衡が、定格出
力運転時に生じることを予想して予め設定されたγ%以
上の場合には、検出リレー21を動作させる。
This power load imbalance detection circuit 16
As shown in the block diagram of FIG. 3, a generator current signal 17 corresponding to the generator load from the generator 11 and a turbine intermediate steam pressure signal 19 corresponding to the output driven by the steam turbine from the pressure detector 18 are supplied. Turbine output-input to the generator load detection unit 20, if the unbalance between the generator load and the turbine output is γ% or more preset in anticipation that it will occur during rated output operation, the detection relay 21 To operate.

【0009】一方、発電機電流信号17は発電機負荷急減
検出部22にも入力され、予め、設定されているβsec 以
内でγ%以上に減少する急速減少の場合に、これを検出
してOR回路23を介して検出リレー24を動作させる。さ
らに、この検出リレー24の出力によるOR回路25を介し
た動作出力26と、前記検出リレー21の動作出力がAND
回路27で成立した場合には、タイマー要素28とAND回
路29を介してパワーロードアンバランスリレー30の動作
が成立する。
On the other hand, the generator current signal 17 is also input to the generator load sudden decrease detection unit 22 and, in the case of a rapid decrease that decreases to γ% or more within a preset β sec, this is detected and ORed. The detection relay 24 is operated via the circuit 23. Further, the operation output 26 from the output of the detection relay 24 via the OR circuit 25 and the operation output of the detection relay 21 are ANDed.
When the condition is satisfied in the circuit 27, the operation of the power load unbalance relay 30 is realized through the timer element 28 and the AND circuit 29.

【0010】なお、タービン速度のわずかな上昇によっ
てもインタセプト弁9a,9bは瞬時に閉じ始めるため
に、負荷設定値を0にクリアし、図示しない負荷設定器
は若干開いた無負荷開度位置に最終的にセットする。
Since the intercept valves 9a and 9b instantly start to close even if the turbine speed slightly increases, the load set value is cleared to 0, and the load setter (not shown) is moved to the slightly open no-load opening position. Finally set.

【0011】前記パワーロードアンバランスリレー30の
動作が成立すると、蒸気加減弁3の急速作動電磁弁作動
31が成立して蒸気加減弁3は急閉動作32する。また、負
荷設定クリア33がされると、蒸気加減弁3とインタセプ
ト弁9a,9bに対する流量要求信号急減34がされるの
で、インタセプト弁急閉動作35と、蒸気加減弁急閉動作
32が生じ、これによりタービンの速度上昇を防止するこ
とができる。
When the operation of the power load unbalance relay 30 is established, the rapid operation solenoid valve operation of the steam control valve 3 is activated.
When 31 is established, the steam control valve 3 is rapidly closed 32. Further, when the load setting is cleared 33, the flow rate request signal abruptly decreases 34 for the steam control valve 3 and the intercept valves 9a and 9b. Therefore, the intercept valve rapid closing operation 35 and the steam control valve rapid closing operation are performed.
32 occurs, which can prevent the turbine from increasing in speed.

【0012】一方、原子力蒸気タービンの場合には、タ
ービンバイパス弁急開動作36が発生し、タービンバイパ
ス弁15を開いて原子炉1から減温減圧器14を介して復水
器12へ蒸気を送り込み、原子炉1内の蒸気圧力の上昇を
抑制する作用も行う。
On the other hand, in the case of a nuclear steam turbine, the turbine bypass valve rapid opening operation 36 occurs, the turbine bypass valve 15 is opened, and steam is supplied from the reactor 1 to the condenser 12 via the decompression pressure reducer 14. It also sends in and suppresses an increase in steam pressure in the reactor 1.

【0013】このパワーロードアンバランス検出回路16
においては、その機能の健全性をタービンの通常運転中
に定例的に確認する必要があるため、その試験機能を具
備している。
This power load unbalance detection circuit 16
In (1), since it is necessary to regularly check the soundness of the function during normal operation of the turbine, the test function is provided.

【0014】すなわち、タービン出力と発電機負荷の差
が、定格運転負荷のγ%以上にある時にテストSW37を
ON状態にすると、OR回路23を介して検出リレー24が
動作する。これによりOR回路25とAND回路27が成立
し、タイマー要素28を経由してAND回路29に入力され
る。
That is, when the difference between the turbine output and the generator load is γ% or more of the rated operating load and the test SW37 is turned on, the detection relay 24 operates via the OR circuit 23. As a result, the OR circuit 25 and the AND circuit 27 are established and input to the AND circuit 29 via the timer element 28.

【0015】しかし、この時にテストSW37のON信号
は、一方でOFFに反転され、前記AND回路29にAN
D入力されるため、このAND回路29は成立せず、パワ
ーロードアンバランスリレー30の動作は成立しない。従
って、蒸気加減弁3やインタセプト弁9a,9b等に対
しては急閉信号等は出力されず、各弁は動作しないの
で、この試験は運転中のタービンに支障を与えない。
However, at this time, the ON signal of the test SW 37 is inverted to OFF, and the AND circuit 29 receives the AN signal.
Since the D input is made, the AND circuit 29 is not established and the operation of the power load unbalance relay 30 is not established. Therefore, the rapid closing signal and the like are not output to the steam control valve 3 and the intercept valves 9a and 9b, and the valves do not operate, so this test does not hinder the turbine in operation.

【0016】一方、テストSW37のON信号は、OR回
路38を介し、AND回路39に入力され、前記タイマー要
素28からの出力信号と共にAND回路39が成立して、例
えば表示灯等によるパワーロードアンバランス動作テス
ト表示40が行なわれ、パワーロードアンバランス検出回
路16における検出リレー動作21等の各回路が正常に作動
することが確認できる。
On the other hand, the ON signal of the test SW 37 is input to the AND circuit 39 via the OR circuit 38, and the AND circuit 39 is established together with the output signal from the timer element 28, and the power load cancel by the indicator lamp or the like is performed. The balance operation test display 40 is performed, and it can be confirmed that each circuit such as the detection relay operation 21 in the power load unbalance detection circuit 16 operates normally.

【0017】[0017]

【発明が解決しようとする課題】予めタービン出力−発
電機構負荷検出部20において設定された従来の定例試験
においては、タービン出力と発電機負荷の差がγ以上の
場合にのみ可能で、このタービン出力と発電機負荷の差
がγ%以下である、例えばタービン起動後における低負
荷運転の段階では機能確認試験ができないという支障が
あった。
In the conventional regular test set in the turbine output / power generation mechanism load detection unit 20 in advance, it is possible only when the difference between the turbine output and the generator load is γ or more. The difference between the output and the generator load is γ% or less. For example, there is a problem that the function confirmation test cannot be performed at the low load operation stage after the turbine is started.

【0018】また、一般にタービン負荷遮断前の負荷が
大きい程、負荷遮断時のタービンのオーバースピード量
は大きくなり、しかもパワーロードアンバランス回路16
が正常に作動しない場合には、規定回転限界をオーバー
し、図示しない非常調速装置が作動してタービントリッ
プに至る可能性が考えられる。
In general, the larger the load before the turbine load is cut off, the larger the overspeed of the turbine when the load is cut off, and the power load unbalance circuit 16
If it does not operate normally, it is conceivable that the specified rotation limit may be exceeded and an unillustrated emergency speed governor may operate, resulting in a turbine trip.

【0019】このため、タービン起動後の低負荷運転の
早期の段階から、蒸気タービン制御装置におけるパワー
ロードアンバランス回路16の機能確認試験が実施できる
ことを強く要望されていた。
Therefore, it has been strongly desired that the function confirmation test of the power load unbalance circuit 16 in the steam turbine control device can be carried out from an early stage of low load operation after the turbine is started.

【0020】本発明の目的とするところは、模擬信号発
生手段を設けて、タービンが低負荷運転中であっても、
任意にパワーロードアンバランス回路の機能確認試験を
可能とする蒸気タービン制御装置を提供することにあ
る。
It is an object of the present invention to provide a simulated signal generating means so that even when the turbine is under low load operation,
It is an object of the present invention to provide a steam turbine control device capable of arbitrarily performing a function confirmation test of a power load unbalance circuit.

【0021】[0021]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
請求項1記載の発明に係る蒸気タービン制御装置は、タ
ービン出力信号と発電機電流信号を入力して負荷遮断が
発生した際にタービンのオーバースピードを抑制するパ
ワーロードアンバランス検出回路を備えた蒸気タービン
制御装置において、前記パワーロードアンバランス検出
回路にタービン出力と発電機負荷との差の模擬信号発生
手段を設けたことを特徴とする。
In order to achieve the above object, a steam turbine control apparatus according to the invention of claim 1 inputs a turbine output signal and a generator current signal, and when the load shedding occurs, the turbine In a steam turbine control device having a power load imbalance detection circuit for suppressing overspeed, the power load imbalance detection circuit is provided with a simulation signal generating means for a difference between a turbine output and a generator load. .

【0022】[0022]

【作用】請求項1記載の発明は、タービンが低負荷等の
任意の状態であっても、模擬信号発生手段から模擬信号
を発することにより、タービン出力と発電機負荷のアン
バランスを検出するリレー等の検出回路を動作させて、
負荷遮断時におけるタービンのオーバースピードを抑制
するパワーロードアンバランス回路の機能確認試験がで
きる。
According to the first aspect of the present invention, even if the turbine is in an arbitrary state such as a low load, the simulation signal generating means issues a simulation signal to detect an imbalance between the turbine output and the generator load. Operate the detection circuit such as
The function confirmation test of the power load unbalance circuit that suppresses the overspeed of the turbine when the load is cut off can be performed.

【0023】また、機能確認試験中は模擬信号発生手段
におけるインターロック回路により、パワーロードアン
バランス回路による蒸気加減弁およびインタセプト弁等
の実作動を阻止して、タービンの運転に影響を与えな
い。
Further, during the function confirmation test, the interlock circuit in the simulated signal generating means prevents the actual operation of the steam control valve, the intercept valve and the like by the power load unbalance circuit, and does not affect the operation of the turbine.

【0024】[0024]

【実施例】本発明の一実施例を図面を参照して説明す
る。なお上記した従来技術と同じ構成部分については、
同一符号を付して詳細な説明は省略する。図1のブロッ
ク図に示すように蒸気タービン制御装置におけるパワー
ロードアンバランス検出回路41は、上記図3に示した従
来のパワーロードアンバランス検出回路16に模擬信号発
生手段を設けた構成としたものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. Regarding the same components as the above-mentioned conventional technology,
The same reference numerals are given and detailed description is omitted. As shown in the block diagram of FIG. 1, the power load imbalance detection circuit 41 in the steam turbine control device has a configuration in which a simulation signal generating means is provided in the conventional power load imbalance detection circuit 16 shown in FIG. Is.

【0025】この模擬信号発生手段は、タービン出力と
発電機負荷との差の模擬信号SW42、およびタービン出
力−発電機負荷検出部20と検出リレー21の間に介挿した
OR回路43と、タイマー要素28とパワーロードアンバラ
ンスリレー30の間に設けた、前記模擬信号SW42のON
反転信号を入力するAND回路44と、さらに、テストS
W37のON回路とAND回路39の間に設けて、前記模擬
信号SW42のON信号が入力されるOR回路45を具備し
ており、その他は上記パワーロードアンバランス検出回
路16と同様の構成としている。
The simulation signal generating means is composed of a simulation signal SW42 of the difference between the turbine output and the generator load, an OR circuit 43 inserted between the turbine output-generator load detection unit 20 and the detection relay 21, and a timer. ON of the simulation signal SW42 provided between the element 28 and the power load unbalance relay 30
An AND circuit 44 for inputting an inverted signal, and a test S
An OR circuit 45, which is provided between the ON circuit of W37 and the AND circuit 39 and receives the ON signal of the simulation signal SW42, is provided, and the other configurations are similar to those of the power load unbalance detection circuit 16. .

【0026】次に上記構成による作用について説明す
る。タービン出力と発電機負荷の差が予め設定されてい
たγ%以下の低負荷運転状態の場合には、タービン出力
−発電機負荷検出部20からは、検出リレー21を動作させ
る信号は出力されていない。従ってテストSW37を押し
ただけでは試験は行なわれない。
Next, the operation of the above configuration will be described. In the low load operation state where the difference between the turbine output and the generator load is γ% or less, which is set in advance, the signal for operating the detection relay 21 is not output from the turbine output-generator load detection unit 20. Absent. Therefore, the test is not performed only by pressing the test SW37.

【0027】しかしながら、この時に模擬信号SW42を
ON状態にすることにより、OR回路43が成立するので
検出リレー21を動作させことができる。すなわち、模擬
信号SW42のON信号で、OR回路43から検出リレー21
に信号が出力され、この検出リレー21動作の信号はAN
D回路27に入力される。
However, by turning on the simulation signal SW42 at this time, the OR circuit 43 is established, so that the detection relay 21 can be operated. That is, the detection signal from the OR circuit 43 to the detection relay 21 by the ON signal of the simulation signal SW42.
The signal of this detection relay 21 operation is AN
It is input to the D circuit 27.

【0028】この状態において、前記テストSW37をO
N状態にすると、OR回路23、検出リレー24およびOR
回路25を介して、AND回路27に信号が入力されるの
で、このAND回路27が成立し、タイマー要素28を介し
て、AND回路44に信号が入力される。
In this state, the test SW37 is turned off.
When in the N state, the OR circuit 23, the detection relay 24 and the OR
Since the signal is input to the AND circuit 27 via the circuit 25, the AND circuit 27 is established, and the signal is input to the AND circuit 44 via the timer element 28.

【0029】一方、模擬信号SW42のON信号と、テス
トSW37のON信号は、いずれも先に反転信号に変換さ
れてからAND回路44に入力されるため、このAND回
路44からは信号が出力されず、パワーロードアンバラン
スリレー30の動作は生じない。従って低負荷で運転中
(起動中)の蒸気タービンに影響が生じない。
On the other hand, since the ON signal of the simulation signal SW42 and the ON signal of the test SW37 are both converted into inverted signals before being input to the AND circuit 44, a signal is output from the AND circuit 44. Therefore, the operation of the power load unbalance relay 30 does not occur. Therefore, the steam turbine which is operating (starting) with a low load is not affected.

【0030】また、前記タイマー要素28の出力信号の一
部と、テストSW37のON信号の一部、および模擬信号
SW42のON信号の一部は、OR回路45に入力されて、
テストSW37のON信号、または模擬信号SW42のON
信号が成立した場合には、OR回路45が成立することか
らAND回路39に信号が入力される。
Further, a part of the output signal of the timer element 28, a part of the ON signal of the test SW37, and a part of the ON signal of the simulation signal SW42 are input to the OR circuit 45,
ON signal for test SW37 or ON for simulated signal SW42
When the signal is established, the OR circuit 45 is established and therefore the signal is input to the AND circuit 39.

【0031】この時に前記検出リレー21と検出リレー24
が、前記のテストSW37および模擬信号SW42のON信
号により正常に作動されれば、タイマー要素28の出力信
号が前記AND回路39にも入力され、このAND回路39
が成立してパワーロードアンバランス動作テスト表示40
が成立するので、表示灯の点灯等により本パワーロード
アンバランス検出回路41の機能が正常であることが確認
できる。
At this time, the detection relay 21 and the detection relay 24
However, if it is normally operated by the ON signal of the test SW37 and the simulation signal SW42, the output signal of the timer element 28 is also input to the AND circuit 39, and the AND circuit 39
Power load unbalanced operation test display 40
Therefore, it is possible to confirm that the function of the power load unbalance detection circuit 41 is normal by lighting the indicator lamp or the like.

【0032】逆に、この試験時に検出リレー21と検出リ
レー24の何れかが、正常に動作しなかった場合には、パ
ワーロードアンバランス動作テスト表示40は成立しない
ので、直ちに異常であることが確認できる。
On the contrary, if either the detection relay 21 or the detection relay 24 does not operate normally during this test, the power load unbalance operation test display 40 does not hold, so it may be immediately abnormal. I can confirm.

【0033】なお、前記模擬信号SW42をONからOF
F状態にすると、OR回路43が不成立となり、検出リレ
ー21の動作、AND回路27、およびAND回路39も成立
条件が解除されるので、パワーロードアンバランス動作
テスト表示40も表示解除となる。
It should be noted that the simulation signal SW42 is changed from ON to OF.
In the F state, the OR circuit 43 is not established, and the conditions for the operation of the detection relay 21, the AND circuit 27, and the AND circuit 39 are also released, so that the power load unbalance operation test display 40 is also released.

【0034】[0034]

【発明の効果】以上本発明によれば、タービン出力と発
電機負荷との差が任意の状態においても、模擬信号手段
からの模擬信号を発信することにより、パワーロードア
ンバランス検出回路の機能確認試験が実施できることか
ら、負荷遮断により蒸気タービンがオーバースピードと
なることを抑制する機能の不具合検出が容易で、蒸気タ
ービンの安全性と運転の信頼性が向上する効果がある。
As described above, according to the present invention, even if the difference between the turbine output and the generator load is arbitrary, the function confirmation of the power load imbalance detection circuit is performed by transmitting the simulation signal from the simulation signal means. Since the test can be carried out, it is easy to detect the failure of the function of suppressing the steam turbine from overspeeding due to load shedding, and the safety and operational reliability of the steam turbine are improved.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明に係る一実施例の蒸気タービン制御装置
におけるパワーロードアンバランス検出回路のブロック
図。
FIG. 1 is a block diagram of a power load imbalance detection circuit in a steam turbine control device according to an embodiment of the present invention.

【図2】原子力タービンプラントの概要系統図。FIG. 2 is a schematic system diagram of a nuclear turbine plant.

【図3】従来の蒸気タービン制御装置におけるパワーロ
ードアンバランス検出回路のブロック図。
FIG. 3 is a block diagram of a power load imbalance detection circuit in a conventional steam turbine control device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…原子炉、2…主蒸気止め弁、3…蒸気加減弁、4,
18…圧力検出器、5…速度検出器、6…系統負荷、7…
高圧タービン、8a,8b…中間蒸気止め弁、9a,9
b…インタセプト弁、10a,10b…低圧タービン、11…
発電器、12…復水器、13…給水ポンプ、14…減温減圧
器、15…タービンバイパス弁、16,41…パワーロードア
ンバランス検出回路、17…発電機電流信号、19…タービ
ン中間蒸気圧力信号、20…タービン出力−発電機負荷検
出部、21,24…検出リレー、22…発電機負荷急減検出
部、23,25,38,43,45…OR回路、26…動作出力、2
7,29,39,44…AND回路、28…タイマー要素、30…
パワーロードアンバランスリレー、31…蒸気加減弁急速
作動電磁弁作動、32…蒸気加減弁急閉動作、33…負荷設
定クリア、34…蒸気加減弁,インタセプト弁流量要求信
号急減、35…インタセプト弁急閉動作、36…タービンバ
イパス弁急開動作、37…テストSW、40…パワーロード
アンバランス動作テスト表示、42…模擬信号SW。
1 ... Reactor, 2 ... Main steam stop valve, 3 ... Steam control valve, 4,
18 ... Pressure detector, 5 ... Speed detector, 6 ... System load, 7 ...
High pressure turbine, 8a, 8b ... Intermediate steam stop valve, 9a, 9
b ... intercept valve, 10a, 10b ... low pressure turbine, 11 ...
Generator, 12 ... Condenser, 13 ... Water supply pump, 14 ... Decompressor / decompressor, 15 ... Turbine bypass valve, 16, 41 ... Power load imbalance detection circuit, 17 ... Generator current signal, 19 ... Turbine intermediate steam Pressure signal, 20 ... Turbine output-generator load detection unit, 21, 24 ... Detection relay, 22 ... Generator load sudden decrease detection unit, 23, 25, 38, 43, 45 ... OR circuit, 26 ... Operation output, 2
7, 29, 39, 44 ... AND circuit, 28 ... Timer element, 30 ...
Power load unbalance relay, 31 ... Steam control valve rapid actuation Solenoid valve actuation, 32 ... Steam control valve rapid closing action, 33 ... Load setting clear, 34 ... Steam control valve, intercept valve flow rate request signal sudden decrease, 35 ... Intercept valve sudden Closing operation, 36 ... Turbine bypass valve rapid opening operation, 37 ... Test SW, 40 ... Power load unbalance operation test display, 42 ... Simulated signal SW.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 タービン出力信号と発電機電流信号を入
力して負荷遮断が発生した際にタービンのオーバースピ
ードを抑制するパワーロードアンバランス検出回路を備
えた蒸気タービン制御装置において、前記パワーロード
アンバランス検出回路にタービン出力と発電機負荷との
差の模擬信号発生手段を設けたことを特徴とする蒸気タ
ービン制御装置。
1. A steam turbine control device comprising a power load imbalance detection circuit for suppressing an overspeed of a turbine when a load cutoff occurs by inputting a turbine output signal and a generator current signal. A steam turbine control device, wherein a balance detection circuit is provided with a simulation signal generating means for a difference between a turbine output and a generator load.
JP15314593A 1993-06-24 1993-06-24 Steam turbine control device Pending JPH0711910A (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019522752A (en) * 2016-06-21 2019-08-15 ゼネラル エレクトリック テクノロジー ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツングGeneral Electric Technology GmbH Dynamic interaction of turbine control valves.

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2019522752A (en) * 2016-06-21 2019-08-15 ゼネラル エレクトリック テクノロジー ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツングGeneral Electric Technology GmbH Dynamic interaction of turbine control valves.

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