







设置凝汽器水位控制器参数时,由于水位响应迟延较大,超调量较大,芒市温泉井电话, 再由于对象惯性较大, 积分调整时间长, 反映到实际过程中,凝汽器补水调节阀开度变化幅度大,水位的调整波峰多,衰减稳定周期长。为解决此问题, 根据凝汽器补水调节阀阀门开度对水位的扰动试验,芒市温泉井, 阀门开度增量与水位纯延迟时间和上升速度的乘积之间存在线性定量关系,即水位偏差与阀位偏差的定量关系,框图中K 值根据此计算所得。控制器比例增益设置为1,积分参数按照常态设置,该方案的控制结果将阀门衰减振荡波峰缩减为1 ~2个,凝汽器补水调节阀的动作频率大幅度减少,有效缩短了水位的调整振荡过程,同时改善了被控变量和控制变量的品质。由于实际定值里包含了阀位的初始位置值,该方案的水位实时参数与定值之间会存在一个恒差, 适用于被控变量可长期有差, 控制准确度要求不大的系统。此恒差经验证不大于3 mm,可以满足系统控制精度要求。
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钻井工序
钻井是一项系统工程 [2] ,是多专业、多工种利用多种设备、工具、材料进行的联合作业。同时它又是多程序紧密衔接,多环节环环相扣的连续作业。施工的全过程都具有相当的复杂性。
每一口井的完成包括钻前工程、钻进工程和完井作业三个阶段。每一项工程阶段又有一系列的施工工序。其主要工序一般包括:定井位、道路勘测、基础施工、安装井架、搬家、安装设备、一次开钻、二次开钻、钻进、起钻、换钻头、下钻、完井、电测、下套管、固井作业等。
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在高低背压侧热井上分别配置1个磁翻板液位计, 方便巡检人员就地监视水位。方案更改之后,凝汽器本体配供的6套单室平衡容器不再使用, 施工单位在现场拆除平衡容器筒体, 保留平衡容器与凝汽器本体间的取源管、阀门等配套附件,将6个导波雷达液位计按照上述安装位置进行安装。
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