基于西门子 PLC 的气力除灰控制系统改良优化设计.docx
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1、基于西门子PLC的气力除灰控制系统改良优化设计基于西门子PLC的气力除灰控制系统改良优化设计蔡大伟导语:本文主要介绍了通过气力除灰系统、锅炉除渣控制系统的实现,通过对气力除灰系统进展研究,根据偏向大小对控制系统的影响,设计了变速积分增量式PID控制器。针对除灰系统运行经过中管道内灰量的变化引起电机负载变化导致物料不能被顺利输送的问题,将增量式PID控制技术引入气力除灰控制系统中.把组态王强大的监控和显示功能与西门子1200系列可编程控制器(PLC)的现场控制完美的结合在一起,利用以太网通信协议实现上位机与下位机的关联,形成了完好的工业经过组态模拟控制系统。通过仿真驱动电机转速与时间的响应曲线,
2、对于变速积分增量式PID控制器到达匀速的时间为0.3s,在快速性和稳定性上都明显优于传统PID控制器。1引言上世纪五、六十年度代,我国火电厂输灰系统都比拟简单,几乎均为低浓度的水力输灰,即所谓的“3泵2管1沟的单一形式。为了节水,加强环境保护,减少灰场用地和投资,和灰渣综合利用等方面的要求,渐渐向多类型探究开展,先后开展了高浓度水力输灰、机械输灰和气力输灰技术。气力输送技术应用于燃煤电厂约始于上世纪20年度代,主要用于除尘器区域的干灰输送。但直到50年度代中后期,国内少数燃煤电厂才开场接触使用气力输送系统,主要是负压形式;60年度代以后,仓式气力输送技术开场得到应用;直到进入80年度代,国内诸
3、多电厂开场陆续引进国外各种类型的输送设备及相关技术,气力输送技术在火电厂行业开场得到蓬勃开展。燃煤电厂在我国电力工业的开展中起着很大的作用,其发电量占我国总发电量的80%以上。但是它在为我们提供充足电力的同时,也污染破坏环境,发电厂在发电经过中,将产生大量的工业废弃物(飞灰或者粉煤灰)。为了保证系统的平安运行,同时为了保护环境,必须及时将这些粉煤灰去除运走,并将废物综合利用。目前广泛采用气力除灰系统,并且对燃煤电厂提出了进步除尘效率和粉煤灰综合利用的要求。而在实际运行中,输灰系统运行的稳定可靠性欠佳,运行故障发生的原因及部位也多种多样,造成除尘效率下降、气力输灰系统停运,使烟尘排放超标,灰水污
4、染环境,影响电厂的正常消费。气力除灰系统用于将燃煤电厂在发电经过中产生的大量工业废弃物(飞灰或者粉煤灰)去除运走。气力输送是以压缩空气为载体,与粉粒状物料在一定混合比的情况下,在密闭管道内通过气力由一处送往另一处的输送方式。气力除灰输送技术应知足整个机组的快速性、高精度和高自动化的要求,目前大多数输送系统控制回路仍采用传统PID控制器。但传统的PID控制器难于协调快速性和稳定性之间的矛盾,在相当多的情况下,不能获得令人满意的效果,近年度来气力输送技术的设计吸收新的控制思想并利用计算机的优势,形成了模糊PID、自适应PID、智能PID、变速积分PID等多种控制器,获得了较为满意的效果。在电厂辅助
5、系统中主要包括化学补给水处理系统、输煤系统、除渣系统和除灰系统等,这些系统的工艺流程多以顺序控制和开关控制为主,采用可编程控制器PLC构成独立的控制子系统单独工作。同时,通过相应的通信模块挂在分散控制系统DCS通信总线上,实现数据通信,以便DCS系统掌握各辅助工艺系统情况,协调全厂工作。文中设计了一种基于PLC的变速积分增量式PID控制器,通过偏向大小不断改变积分项的累加速度,实现了对电机实时调速的控制。2气力输送技术的工艺流程气力输送是以压缩空气(或者其它气体)为载体,与粉粒状物料在一定混合比的情况下,在密闭管道内通过气力由一处送往另一处的输送方式。气力除灰系统的主要任务是以仓泵为发送器,以
6、压缩空气作动力,沿除灰管道将电除尘器搜集的飞灰干法送至灰库,然后把灰库里的干灰用车装运,或搅拌成湿灰用汽车外运。除灰系统为单元制布置,每单锅炉1个单元系统,每个单元系统主要分为6局部:电除尘器、灰斗、仓泵、灰斗气化管路、仓泵进气管路、输灰管路。仓泵是除灰系统的主要设备,由进料圆顶阀、出料圆顶阀、泵本体、进气装置、排气平衡阀、压力开关、料位计等组成。进料阶段。排气平衡阀翻开,进料圆顶阀翻开,物料下落填充泵体,进气阀和出料阀保持关闭状态。增压阶段。当仓泵内料位高度到达或者到达设定填充时间时,进料圆顶阀和排气平衡阀关闭,进料圆顶阀密封圈充气密封,进气阀组翻开,压缩空气进入泵内,压力升高至设定值上限。
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