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Sistema de control de bypass

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Sistema de control de bypass

1. Composición de bypass

Este sistema de bypass se compone de control, válvula y Actuador neumático. El control es implementado por DCS, y el control la estrategia y el principio son para referencia. La válvula es neumática actuador (similar a un bypass hidráulico). Las válvulas del sistema de bypass son configurada como válvula reductora de presión y temperatura del lado alto (BP), lado alto válvula de control de rociado de agua (BPE), válvula de aislamiento de rociado de agua del lado alto (BD) y

Válvula reductora de presión y temperatura del lado bajo (LBP), control de pulverización del lado bajo válvula (LBPE), válvula de aislamiento de rociado del lado bajo (LBD) y rociador de tres etapas

válvula de control. 2.

Requisitos de rendimiento del equipo 1. Mejorar el rendimiento inicial de la unidad. Cuando la unidad se enciende con una presión alta cilindro o un cilindro de presión intermedia en diversas condiciones de trabajo (frío, tibio, caliente y extremadamente caliente), el sistema de derivación se utiliza para controlar la temperatura del vapor de la caldera para que relativamente rápido a la temperatura del metal del cilindro de la turbina Coincidencia,

acortando así el tiempo de arranque y reduciendo la emisión de vapor al aire y Reducir la vida útil del ciclo de la turbina de vapor, logrando la mejor puesta en marcha. de la unidad. 2, funcionamiento normal de la unidad, el dispositivo de derivación como presión principal de vapor de alta presión Dispositivo de seguridad de protección contra sobrepresión, una vez que la presión de vapor de vapor principal excede el valor establecido de la medios de derivación de alta presión, una válvula de derivación de alta presión debe abrirse rápidamente, y de acuerdo con la unidad de vapor principal La presión se ajusta hasta que vuelve al valor normal; el dispositivo de derivación de baja presión ajusta la

presión de vapor de recalentamiento según la unidad de carga (etapa de regulación presión). Cuando la presión del vapor de recalentamiento excede el vapor correspondiente

presión de la carga, el bypass de baja presión se abre para ajustar y controlar la presión de vapor recalentado. 3, el sistema de derivación del dispositivo debe soportar una presión constante y deslizamiento unidad de presión dos modos de funcionamiento, y la unidad de control con regulación de carga de corriente real.

4. Cuando la red eléctrica o la unidad falla y se rechaza la carga, el bypass El dispositivo del sistema debe actuar rápidamente (el lado alto se abre rápidamente, el lado bajo se abre rápidamente al mismo tiempo) para lograr

la función de mantener el funcionamiento a carga mínima de la caldera, de modo que la unidad puede volver a conectarse a la red en cualquier momento y reanudar el funcionamiento normal. 5. Durante el arranque y el rechazo de carga, el dispositivo del sistema de bypass debe poder proteja el recalentador dispuesto en el área de temperatura de humo más alta para evitar que se queme. 6. El dispositivo del sistema de derivación debe poder recuperar el fluido de trabajo y reducir ruido. El rendimiento del equipo del sistema de derivación debe satisfacer que la unidad pueda automáticamente o manualmente

(operación de control remoto) bajo diversas condiciones de trabajo (incluyendo

puesta en marcha, funcionamiento normal, deslastre de carga), acción normal y acción rápida (Lado alto abre rápido 3 segundos, alto Normalmente se ajusta durante 13 segundos en lateral, rápido en el lado bajo durante 3 segundos y ajuste normal en el lado bajo durante 13

segundos). 7. El dispositivo del sistema de derivación debe tener las siguientes dos funciones de protección

(1) La función de protección de seguridad del bypass de alta presión al nuevo vapor sistema de tuberías Cuando

Una de las siguientes situaciones ocurre durante el funcionamiento de la unidad, el

El bypass de alta presión debería poder abrirse automática y rápidamente en 3 segundos

La presión del nuevo vapor excede el valor de configuración de protección de seguridad. (ligeramente inferior al valor de despegue de la válvula de seguridad). Cuando la presión

se restaura al valor de tiempo establecido y a continuación, el bypass de alta presión se cerró automáticamente. La turbina de vapor se dispara y la válvula de vapor principal automática se cierra;

El interruptor de aceite del generador se dispara;

Cuando

el generador descarga carga. (2)

en las características de seguridad de bypass de baja presión CONDENSADOR: cuando la unidad del ocurrieron las siguientes condiciones en el tiempo de inicio o ejecución, el lado bajo debe apagarse rápidamente automáticamente dentro de 3

segundos.

El vacío del condensador es menor que el valor establecido; La temperatura del condensador es superior al valor establecido; Bajo

la presión o temperatura de salida lateral es superior al valor establecido; La presión del agua de desrecalentamiento del lado bajo es menor que la configurada

valor. El nivel de líquido del condensador es superior al valor establecido.

8. El sistema de control debe garantizar de manera confiable que la acción de la válvula de

los siguientes requisitos: (1)

Cuando la apertura de la válvula de derivación de alta presión es inferior al 95%; Cuando

la presión del nuevo vapor aumenta, la válvula debe abrirse gradualmente en consecuencia; Cuando la presión del nuevo vapor cae, la válvula debe cerrarse gradualmente;

(2) Cuando la apertura de la válvula de derivación de alta presión es superior al 95%;

Cuando la presión del nuevo vapor aumenta, la válvula apenas debe moverse los

nuevas caídas de presión de vapor, la válvula debe operarse en la dirección de cierre a lo largo hasta que la presión alcance el valor establecido de la parada; 9.

El dispositivo de derivación debe tener los siguientes medios de protección de enclavamiento (1) Cuando la válvula de control de agua de rociado o la válvula de aislamiento de derivación se abren La válvula de alta temperatura debe estar en hipoparatiroidismo no golpear el estado abierto. (2) Cuando se abre la válvula reductora de presión y temperatura del lado alto,

La válvula de aislamiento de rociado de agua lateral se abre en cadena. (3) Cuando la válvula reductora de presión y reducción de temperatura del lado alto está cerrada,

la válvula reguladora de agua de pulverización del lado alto y el agua de pulverización del lado alto La válvula de aislamiento debe cerrarse en al mismo tiempo, y la temperatura

El sistema de control debe bloquearse automáticamente. (4) Cuando no se puede abrir la válvula reguladora de rociado de agua del lado bajo, el lado bajo

No se debe abrir la válvula reductora de temperatura y presión. (5) Cuando se abre la válvula de derivación de baja presión, el agua de rociado del lado de baja

La válvula de aislamiento debe abrirse de forma interbloqueada. (6) Cuando la válvula reductora de presión y reducción de temperatura del lado de baja

la válvula reguladora de rociado de agua de derivación baja debe cerrarse al mismo tiempo. (7)

cuando la válvula de derivación de baja presión se cierra rápidamente, las válvulas cierran el Condiciones de planta alta según un cierre manual o automático (control remoto).

10. Para el sistema de válvula de bypass, cuando la fuente de alimentación de control en acción es

cortada repentinamente, las válvulas deben cerrarse automáticamente en este momento. 11.

El sistema de control debe tener una interfaz con DEH. 3. Modo de operación de bypass El bypass tiene tres modos de funcionamiento, modo de arranque, presión deslizante modo y modo de presión constante 1. Comenzando método El modo de inicio se denomina modo de posición de la válvula, que es el modo de funcionamiento bypass desde el encendido de la caldera hasta el impulso de la turbina de vapor. El modo de inicio se divide en cilindro de alta presión modo de arranque y el modo de arranque del cilindro de presión intermedia. Tanto el alto modo de arranque del cilindro de presión y modo de arranque del cilindro de presión intermedia están controlados por la apertura mínima al principio. En este momento, el principal La presión de vapor y la presión de recalentamiento son menores que la presión mínima. ajuste. La válvula de derivación alta BP y la válvula de derivación baja LBP no se pueden abrir automáticamente, pero se ven obligados a abrirse a través de una abertura mínima. El BP

y las válvulas LBP mantienen la apertura mínima antes de la presión de vapor principal y la presión de recalentamiento alcanza la presión mínima correspondiente

ajustes. Sin cambios, el vapor pasa por el bypass de alta presión, recalentador y sistema de tubería de calefacción de derivación de baja presión. Cuando el vapor principal la presión y la presión de recalentamiento del calor aumentan hasta el ajuste de presión mínima, El bucle de control mantiene el ajuste de presión mínima, de modo que BP y LBP son se abrió gradualmente. , Y finalmente alcanzar la apertura máxima establecida, es decir, la

máximo control de apertura. En este momento, el lado alto mantiene el máximo apertura, y la presión de vapor principal aumenta gradualmente de acuerdo con el impulso tasa establecida por el generador de valor dado. El generador de consigna también tiene función de limitar la tasa de aumento de la presión del vapor principal. los La situación de derivación de baja presión es similar a la de derivación de alta presión.

2. Constante método de presión En el modo de arranque del cilindro de alta presión, cuando el La presión de vapor aumenta al valor de presión establecido, ingresa automáticamente modo de operación de presión constante, y la válvula del sistema de derivación mantiene este presión sin cambios y espera a que la unidad se descargue. Cuando varios se cumplen las condiciones y la unidad está lista para descargar, el operador presiona Botón "Rush" en el CRT, y la válvula de bypass alto BP comienza a cerrar, haciendo que la presión del vapor principal aumente aún más hasta que el bypass alto la válvula está completamente cerrada. La presión es la presión de impulso, lado alto Después cierre, y la presión de recalentamiento es inferior a () kg / cm2, el bypass de baja presión La válvula LBP comienza a cerrarse gradualmente. Cuando todas las vlvulas de bypass estn completamente cerrado y la presión de recalentamiento es inferior a () kg / cm2, el sistema DEH selecciona el modo "bypass cut", y la turbina de vapor puede comenzar a

girar. En este punto, finaliza el modo de inicio del cilindro de alta presión, y sale el sistema de bypass. Todas las válvulas de bypass permanecen cerradas, pero la El sistema de derivación todavía está en estado de espera activa. Cuando se pone en marcha el cilindro de presión media, el

La válvula lateral mantiene su máxima apertura, la presión del vapor principal aumenta según a la tasa de aumento de presión establecida por el generador de valor dado, y el recalentamiento de calor

la presión aumenta en consecuencia. Cuando la presión del vapor principal se eleva a () kg / cm2, la El sistema de derivación cambiará automáticamente a un modo de funcionamiento de presión constante. En este momento, el valor de ajuste de presión se mantiene constante para garantizar la presión de vapor cuando la turbina de vapor arranca y realiza una presión constante comienzo. Cuando la presión del vapor principal y la temperatura del vapor principal

requeridas por las condiciones de impulso se cumplen, la turbina comienza a impulsar y aumentar su velocidad. En este momento, el consumo de vapor de la turbina aumenta y la válvula de alto bypass se cierra correspondientemente para mantener el presión frontal a () kg / cm2. Después de que la turbina se aumenta a 3000 rpm y conectado a la red con carga inicial, el bypass sigue en constante operación de presión, y la válvula de bypass alto juega un papel de presión regulación. Cuando la presión de vapor principal es mayor que el punto de ajuste, la válvula de derivación alta se abre, y cuando la presión de vapor principal es menor que la punto de ajuste, la válvula de bypass alto se cierra. Durante este proceso, el lado bajo

La válvula mantiene el ajuste de presión mínima.

A medida que aumenta la velocidad de combustión de la caldera, la carga del la turbina de vapor se eleva gradualmente. Cuando aumenta la carga de la turbina de vapor

al ()% de la carga nominal, la válvula de derivación alta debe cerrarse gradualmente. Finalmente, cuando la puerta lateral alta esté completamente cerrado, el sistema de derivación cambia automáticamente a la operación de presión deslizante modo. Tres,

método de presión deslizante En el modo de operación de presión deslizante, el valor establecido de La presión de vapor principal y la presión de recalentamiento siguen automáticamente la

valor de la presión de vapor principal y la presión de recalentamiento del calor, y siempre que el La tasa de aumento de presión del vapor fresco es menor que el aumento de presión establecido. valor límite de velocidad, el valor de ajuste de presión es siempre ligeramente mayor que el valor de presión real, es decir, P valor de ajuste = P real + ΔP, para garantizar que la válvula de derivación

está cerrado. Cuando la carga de la turbina> ()%, y el

Las válvulas de derivación de alta y baja presión están completamente cerradas, el operador puede seleccione el modo de operación de bypass continuar o corte de bypass en la operación DEH

panel. Si el sistema de bypass se corta, el sistema de control de bypass sale

funcionamiento y se encuentra en un estado de espera activa. Si el sistema de derivación continúa

funciona, si la presión de salida de la caldera se altera durante el funcionamiento, y la

La tasa de aumento de presión ΔP / Δt es mayor que el valor límite, la válvula de bypass alto se abrirá

instantáneamente. Después de que pasa la perturbación, el valor fijo es mayor que

valor real y la válvula de bypass alto se cierra de nuevo. Una vez que el alto se abre la válvula de derivación, el modo de presión deslizante se convierte inmediatamente en

el modo de presión constante, y el valor constante de presión es la presión

fluctuationvalueatthemomentofthetransitionplusthepressuredeviationP.

Theaboveparameterdatasetsactuallyneedtobesetand canbemodifiedonline.

Four, bypasscontrolmode Bypasscontrolshouldprovideuserswithtwo

controlmethodsforuserstochooseanduseaccordingtotheactualsituation onsite.Thesetwocontrolmethodsare

automaticremotecontrolmanualrespectively.Thepriorityofthelatteris higherthantheformer,andthetwomethodstrackeachotherwithout disturbancewhenswitching.Inanycontrolmode,thebypasscontrolsystem hasinterlockingandprotectionfunctionsbetweenvalves.

1. TheDCSmanufacturershouldmakeatleasttwopicturesfortheoperatorto

operateandmonitorthebypass 1 Bypassthermalsystemdiagram,withcolortoindicatetheonoffstatusofeach valve,andthedegreeofseparationandthepressureandtemperatureparametersbeforeandafterthevalvearedisplayednextto thevalve. 2 Thecontrolpanelofthebypassvalve

HandAuto switchanddisplaybutton Onandoffbuttons Valvepositionopeningindicationanditsdegreeofseparation Pressureandtemperatureparametersbeforeandafterthe valve,regulatingstagepressure,condenservacuum,etc. Bypassinputandremoval Gridconnectedandgridconnectedsteamturbine Mediumpressurecylinderstart Start,constantpressure,slidingpressure LMinimum

opening,minimumpressure,maximumopening,lowsideflowlimitunderstartand automaticstate

Powerfailurealarm Airsourcefailurealarm Removerestore condenserprotection The operatorcanusethecursorordirectlyusethekeyboardtomonitorand

controltheentirebypassthroughtherelevantbuttons. 2.

Remotecontrolhandexercise Theoperatorusesthecursortoswitchthe

bypasscontrolstatetomanualthroughtherelevantbuttons,andthenusesthe cursortoopenandclosetheswitch buttonsofeachvalve. 3. Automaticcontrol Underthepremisethatthevalveservosystemis normal,pressAutotoswitchtoautomaticcontrol mode.Inthismode,thecontrolcan beclosedloopcontrolofthehighandlowbypassvalvefrontpressureandthe highandlowbypassvalvereartemperature,pressureandtemperaturetarget valuessetbytheoperatorontheoperatorstationCRT.Atthistime,the valvepositionincreaseanddecreasebuttonsareinvalid. Thebypassisintheautomaticcontrolmode, pressingtheStartbutton,thecontrolwillpassontheCRT screenbasedonthecurrentstatusand DEHunitoperationmode,thesystemautomaticallyselectsthebypassmodeof

operation,i.e.startingthehighpressurecylindermode,theCylinderstart mode,constantpressuremodeorslidingpressuremode.Thebypasscontrol automaticallygivesthesetpointsofpressureandtemperatureaccordingtothe startupcurve,controlseachbypassvalve,andmonitorsthemainsteam pressure,theheatreheatpressure,thehighsidetemperature,thelowside temperatureandvariousprotectionconditions.Establishedtocontinuously protectequipmentsafety. Five,

theworkingprincipleofbypasscontrol Thisbypasscontrolsystemiscomposedofsevencontrol

circuits,namelythehighpressurebypasspressurecontrolloop,the highpressurebypasstemperaturecontrolloop,thehighsidesprayisolation valvecontrolloop,thelowpressurebypasscontrolloop,thelowpressure bypasstemperaturecontrolloop,Lowsidespraywaterisolationvalveand threestagetemperaturereductionspraywatercontrolloop. 1.High pressurecontrolloop Operation mode Whenthebypasssystemisinthestartmode,becausethe mainsteampressureislessthantheminimumpressuresetvalueoutputbythe setvaluegenerator,theinputoftheDCSregulatorisnegative,andtheoutput oftheDCSregulatoristheminimumvalvepositionYmin.When themainsteampressurerisestotheminimumpressureset valuePminoutputbythesetvaluegeneratorandcontinuesto

increase,thevalvepositionsetvalueYsoutputbytheDCS regulador aumenta gradualmente sobre la base del conjunto original

apertura mínima Ymin. Ys se compara con la apertura máxima de la válvula de bypass alto Ymax, la diferencia se envía al conjunto generador de valor, Ys

Ys> Ymax, la entrada del generador de valores de consigna es positiva y la salida del generador de consigna comienza a

aumento de Pmin, por lo que a medida que aumenta la presión de vapor principal, el El punto de ajuste de la presión de vapor principal también aumenta. Cuando la presión de vapor principal se eleva al impulso presión, el circuito lógico hace que el sistema de derivación cambie a presión constante funcionamiento, y la presión de vapor principal se mantiene en el valor en el momento de conmutación, es decir, presión de impulso. A medida que aumentan los impulsos de la turbina de vapor, aumenta el consumo de vapor. La válvula de derivación alta se cierra gradualmente.

Cuando las válvulas de bypass alto y bajo están completamente cerradas, el sistema de bypass pasa al modo de operación de presión deslizante. Ajuste de la presión de vapor principal valor = presión de vapor principal + ΔP. Punto fijo generador: Como se muestra en la figura siguiente, el generador de puntos de ajuste es un

integrador de retroalimentación con limitación de salida. El integrador genera una rampa señal con cierta pendiente a través de retroalimentación interna. El valor dado salida tiene el valor límite máximo Pmax y el mínimo límite Pmin. El valor de ajuste máximo Pmax es el

valor de presión máxima durante el funcionamiento normal, que es inferior al valor de ajuste de presión de la válvula de seguridad, y el ajuste de presión mínima El valor se establece en el valor mínimo de control de presión. Cuando la tasa de

El cambio de Ui que representa la señal principal de presión de vapor es menor que el gradiente de presión establecido ΔP / Δt, la salida U0 seguirá el cambio de Ui sin

retraso. Una vez Ui cambia la tasa [Delta] Ui cuando

/ Δt es mayor que ΔP / Δt, para un valor dado de la salida del generador U0, solo seguirá el valor del gradiente de presión ΔP / Δt ajustado internamente. Por lo tanto, el generador de punto de ajuste también tiene la función de limitar la tasa de aumento de la presión del vapor principal. Válvula bucle de control de posición: La salida de la señal de comando de posición de la válvula por el bypass sistema de control después del cálculo se compara con la apertura real de la válvula valor, y la diferencia se envía al posicionador del actuador como 4-20mA señal, y la válvula es impulsada por el actuador para abrir la válvula al grado de apertura especificado.

2. Alto bucle de control de temperatura de bypass de presión

Cuando el sistema de derivación está funcionando, el control de temperatura El circuito rocía agua para enfriar el vapor a través de la válvula de inyección de agua al cámara de expansión de vapor de la válvula de derivación alta para mantener la temperatura después la válvula de derivación alta en el valor establecido. Después de la válvula de derivación alta, La temperatura real TBP se compara con el valor de ajuste de temperatura para obtener la desviación del control de temperatura, que se envía a la temperatura de derivación regulador de control en el DCS. La salida del regulador se utiliza como parte de el valor establecido de la posición de la válvula de inyección de agua de bypass alto. Enviado al lazo de control de posición de la válvula. Para mejorar el control de temperatura

características, especialmente cuando el caudal de vapor es grande, la la sobremodulación del volumen de inyección de agua se reduce y el flujo de vapor

control pressure.jpg

la velocidad es demasiado pequeña y se mejora la estabilidad del volumen de inyección de agua. El enlace PD se utiliza para compensar el retardo de la medición de temperatura. elemento, y el retardo de tiempo del controlador se cambia dinámicamente. Amplifica el señal para que coincida con el caudal de vapor.

El caudal de vapor se calcula mediante la función del presión de vapor principal y el área de flujo obtenida por la conversión de función de la apertura de la válvula de derivación alta. La señal de flujo de vapor y la señal de salida. del regulador se calculan para obtener la señal de valor fijo de la posición de la válvula

de la válvula de rociado de agua. La relación proporcional entre el vapor flujo y la señal de salida del regulador DCS es automáticamente emparejado por el condiciones de operación. En arranque en frío, la temperatura después de la válvula de derivación alta es menor que la temperatura dada, y las salidas del regulador DCS fuerzan O. Por lo tanto, incluso si pasa cierto flujo de vapor, el agua de alto bypass la válvula de inyección permanece cerrada.

Para que la válvula de rociado de agua tenga un cierto apertura cuando el valor YBP de la apertura de la válvula del lado alto es pequeño, un comando fijo

del 5% se suma al valor dado. 3. Lado alto bucle de control de la válvula de aislamiento de agua pulverizada El rocío de agua de derivación de alta presión pasa primero la válvula de aislamiento de agua de pulverización del lado alto BD. La función de BD es: una es actuar como válvula de aislamiento cuando la válvula de derivación está cerrada; el otro es para

Reducir la presión del agua de alimentación. Cuando la válvula BD está completamente abierta,

La relación de presión antes y después de la válvula BD es de aproximadamente 0,8. veces. La válvula BD tiene control de dos posiciones y está enclavada con el

BP de la válvula de derivación alta a través de un circuito lógico. Cuando YBP> 2%, la válvula BD es completamente abierta, cuando YBP≤2%, la válvula BD está completamente cerrado, y la apertura y cierre de BD se indican en el CRT y el panel de operación manual. Cuando la válvula BD no está completamente abierta o posición completamente cerrada, las luces indicadoras de apertura y cierre de la válvula BD parpadearán.

4. Bajo circuito de control de presión de bypass de presión

Las características de control de presión de la baja presión bypass se muestran en la figura siguiente. En la fase de inicio, es el modo de inicio. En este momento, la apertura mínima de la válvula del lado de baja

es Ymin, y el ajuste de presión es la presión mínima configurando Pmin. Cuando la turbina está funcionando, el bypass de baja presión

El circuito de control mantiene esta presión mínima. Cuando la carga es superior al%,

la presión de salida del recalentador es proporcional a la carga. En esto

etapa, la parte de baja presión de la turbina de vapor opera en presión deslizante modo. El ajuste de presión del bypass de baja presión es el recalentador.

presión de salida más una desviación fija ΔP para garantizar que la válvula de derivación baja LBP esté cerrada. Lo dado

El valor de la presión a la salida del recalentador se obtiene multiplicando

la presión del cilindro de alta presión de la turbina de vapor por un coeficiente, que es:

K = Presión de recalentamiento de calor bajo carga nominal / etapa de regulación presión bajo carga nominal

El valor de ajuste de presión máxima Pmax en la cifra es el valor de ajuste de presión máximo del lado bajo,

que debe ser menor que la presión de funcionamiento de la puerta de seguridad del recalentador. El valor de ajuste de presión mínima Pmin generalmente se establece en el

valor de control mínimo de la presión del lado de baja. La diferencia entre el valor de ajuste de presión de derivación baja

y la presión de salida del recalentador se envía al regulador en el DCS para procesamiento, y la salida del regulador es el valor de ajuste de la válvula de derivación baja

Ys. El principio de funcionamiento del circuito de posición de la válvula del lado bajo

La válvula es la misma que la de la válvula del lado alto. Para evitar que el condensador se sobrecargue durante

operación de bypass, el flujo de vapor del bypass de baja presión debe restringirse.

Aquí, la presión después de la válvula de derivación baja está restringida a alcanza esta meta. La presión PLBPO después de la baja

La válvula de bypass se compara con el valor límite de presión PLBPS que representa

el flujo de vapor máximo. Cuando PLBPO> PLBPS, después de una selección baja, esta señal

se envía al regulador para hacer que la válvula de derivación baja LBP se mueva en el cierre dirección. Y muestra información de alarma en CRT.

5.

Lazo de control de temperatura de derivación de baja presión El circuito de control de temperatura de derivación de baja presión es el sistema de seguimiento del circuito de control de presión de bypass de baja presión. Puede ser

visto en el diagrama de bloques del sistema regulador que la apertura YLBP de la válvula de derivación de baja presión se convierte en el área de flujo correspondiente y la presión de salida del recalentador. Después de multiplicar, haga que el vapor fluya a través del

válvula de lado bajo. Luego se convierte en el valor establecido del bypass bajo

válvula por la función y enviado al lazo de control de posición de la válvula de LBPE. Para tener suficiente agua de rociado con un flujo pequeño