1)  main steam flow
主汽流量
2)  main steam pressure
主汽压
1.
Because boiler burning behavior varies greatly and the model of main steam pressure is of highly uncertainty,conventional control method can not obtain the expected control effect.
针对锅炉燃烧工况变化较大,主汽压对象模型具有不确定性,常规控制方法很难得到预期的控制效果。
2.
This paper expounds the main steam pressure control system of circulating fluidized bed.
对循环流化床机组的主汽压控制系统进行了分析,并设计了一个先进PID控制器。
3.
The effects of power plant main steam pressure control are analyzed and compared with different control signals,rules and balance signals and according to experience in order to obtain the better control effect,for several main steam pressure control modes are put forward different combustion systems and control ability of field facilities of different power plant units.
通过对火电厂主汽压采用不同的控制信号、控制规律和平衡信号进行控制所取得的效果进行分析比较,并根据实践经验,提出针对不同的机组制粉系统和一次设备的可控性情况,采用不同的主汽压控制信号、控制规律和平衡信号的控制方案,以取得较佳的控制效果。
3)  main steam pressure
主汽压力
1.
IMC-PI cascade control for main steam pressure system of power plant;
火电厂主汽压力的IMC-PI控制系统设计
2.
Using this model,the quantify influence of the disturbance of main steam temperature,main steam pressure,vacuum,reheat steam temperature,superheater spray quantity and reheater spray quantity on the unit efficiency and the standard coal consumption was ob.
结果表明,主汽温度、再热汽温度、过热器喷水、再热器喷水的影响基本呈线性关系,而主汽压力和汽轮机真空对机组的影响则是非线性的。
4)  main steam temperature
主汽温度
1.
Aiming at the main steam temperature at turbine-side is higher than the main steam temperature at boiler-side,the causes of measuring error of flow temperature in tube by thermocouple based on the heat transfer principle are analyzed.
针对宝鸡第二发电公司4号机组机侧主汽温度高于炉侧主汽温度问题,从传热学原理分析了热电偶测量管道内流体温度产生误差的主要原因。
2.
The protection of main steam temperature descending 50C is an important content of the Generator ETS protection system.
主汽温度10 min下降50℃保护是汽轮机ETS保护系统的1项重要内容。
3.
Based on the analysis of dynamic characteristics of the main steam temperature,considering the feature of the large delay,the large lag and slow-time varying and the various disturbances for the main steam temperature,the centers around a strategy which combines fuzzy with PID control to control the main steam temperature.
通过对CFB锅炉主汽温度动态特性的分析,针对主汽温度的大迟延、大惯性、慢时变及扰动因素多的特点,研究了模糊控制与PID控制相结合对主汽温度进行控制的策略。
5)  main steam valve
主汽阀
1.
Directing against the unsmooth blockage phenomenon appeared on main steam valves of two 350 MW steam turbines manufactured by The Westing house Corporation,the causes leading to said blockage have been analysed.
针对丹东电厂2台350 MW汽轮机主汽阀卡涩现象,分析了主汽阀卡涩的原因,采取了相应的防范措施后,解决了主汽阀卡涩问题。
2.
main steam valve and governor valve are the important compontents of the steam turbine governing system,also the parts where fault often occurred.
主汽阀、调节阀是汽轮发电机组的重要部件 ,也是故障常发部件。
6)  main-steam temperature
主汽温
1.
DMC-PID cascade main-steam temperature control system;
DMC-PID串级主汽温控制系统
参考词条
补充资料:理想流量计试探与流量仪表的选用
理想流量计试探
  
  1.检测件无阻碍物;
  2.检测件可夹装在管道外部,可随意移动在任何地点测量而无须截断管道与流体;
  3.仪表的流量计算方程简单明确,可外推到未知领域而无须实流校验;
  4.频率脉冲输出信号,数字式仪表,便于远传抗干扰及与计算机联网;
  5.仪表输出信号不受流体介质物性的影响;
  6.仪表输出信号不受流体流动特性的影响;
  7.仪表复现性高;
  8.仪表范围度宽,线性好;
  9.仪表可靠性高,价格适宜,维修技术不复杂;
  10.无须个别实流校验,或只须“干校”,或在一、二种介质中校验可推广到各种介质;
  11.检测件输出信号直接反映质量流量。

  可以说至今并没有出现上述的理想流量计,所有流量计都多少具备一些上述条件,只不过有的多些,有的少些。所有流量计制造厂试制新产品都力图能更多地具备上述条件。


流量仪表的选用
  
   流量仪表的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多,产品质量难以掌握等情况,使得仪表的选型感到困难。没有一种十全十美的流量计,各类仪表都有各自的特点,选型的目的就是在众多的品种中扬长避短,选择自己最合适的仪表。

   一般选型可以从五个方面进行考虑,这五个方面为仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下:  

  1.仪表性能方面

  准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等;

  2.流体特性方面

  流体、温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、堵塞、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数;

  3.安装条件方面

  管道布置方向,流动方向,检测件上下游侧直管段长度、管道口径、维修空间、电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器)、安装、脉动等;

  4.环境条件方面

  环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振动等;

  5.经济因素方面

  仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、仪表使用寿命、备品备件等。


  仪表选型的步骤如下:

  1. 依据流体种类及五个方面考虑因素初选可用仪表类型(要有几类型以便进行选择);
  2. 对初选类型进行资料及价格信息的收集,为深入的分析比较准备条件;
  3. 采用淘汰法逐步集中到1-2种类型,对五个方面因素要反复比较分析最终确定预选目标。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。