离心式压缩机防喘振控制方案.doc
《离心式压缩机防喘振控制方案.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《离心式压缩机防喘振控制方案.doc(43页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除密级:不要打印此框2cm4cm 5.56cm中文题目居中书写、每行不要超过13cm,一行不够时可排两行,英文题目居中书写,每行不要超过13cm,行间距为1.2lines。1617cm 行间距为1.5lines学 院:5.5cm专 业 班 级:学 号:学 生 姓 名:指 导 教 师: (技术职称)年 月5.56cm【精品文档】第 38 页摘 要离心式压缩机是生产过程中十分重要的气体输送设备,喘振现象是离心式压缩机的固有特性,是离心式压缩机工作在小流量时的不稳定流动状态,它对工业生产有很大的危害。解决离心式压缩机的喘振问题,对提高压缩机运行的质量和效
2、率具有重要意义。 如果采用合适控制方法,会提高压缩机的生产效益。论文首先介绍了压缩机防喘振控制的国内外发展现状和意义,在综合各种现有的压缩机防喘振控制系统解决方案的情况下,基于对离心式压缩机防喘振控制方案研究的目的,本文介绍了离心式压缩机工作的基本原理,并对其喘振特性和防喘振控制系统进行了具体分析,主要运用可变极限流量法,设计了基于8051单片机的离心压缩机防喘振控制系统。设计内容主要包括:整体设计方案,单片机控制系统的硬件电路设计和软件设计。单片机控制系统的硬件电路设计主要包括检测电路,A/D转换电路,D/A转换电路,显示电路,报警电路,驱动电路等几个部分。软件设计采用的是模块化程序设计方法
3、,主要程序模块包括压力和流量循环采样模块,A/D以及D/A转换程序模块,中断程序模块等。软件设计力求简洁,运用子程序,使程序具有易扩展、可修改移植的优点。本设计最终目的是使压缩机脱离喘振的危险,也为离心压缩机防喘振控制系统进一步深入研究创造条件。关键词:离心式压缩机;防喘振;8051;PIDAbstractCentrifugal compressor is a very important equipment of gas carrying in industrial production process, Surge phenomenon, which is the inherent cha
4、racteristic of centrifugal compressor, is defined as the instability flow condition when centrifugal compressors works in little flow, and does great harm to industrial production. It has great significance to improve the quality and efficiency of centrifugal compressor in operation by solving the p
5、roblem of surge. If some proper method is taken, the compressor will get much better profit.First, this thesis introduces the development and significance of centrifugal compressor anti-surge control both at home and abroad. By the comprehensive consideration of various anti-surge control system app
6、lied in centrifugal compressor presently, based on carrying out the objective that the anti-surge control of centrifugal compressor is implemented, the fundamental of work of the centrifugal compressor is introduced, and the speciality of surge and the anti-surge control system is particular analyze
7、d. This thesis uses the method of the alterable limited flow. This article describes design of the anti-surge control of centrifugal compressor based on single chip microcomputer. Its contents mainly include: Completion of the design plan, hardware circuit design, software design, and etc. The hardw
8、are circuit design of one-chip computer control system mainly includes A/D&D/A change circuit, detection circuit, display circuit, etc. Adopt the module to design program in software design, procedure module mainly includes flow and pressure circulation module, interrupt program module, conversion p
9、rogram module of A/D&D/A. Software design strives to be succinct, using the subprogram in a large amount, it will make the procedure apt to expand and be revised easily. The last aim of this scheme is to make the centrifugal compressor break away from the danger of surge, and it will create conditio
10、ns for further study of centrifugal compressor anti-surge control system.Key words:centrifugal compressor;anti-surge;8051;PID目 录摘 要IAbstractII第1章 绪论11.1 本课题的研究意义11.1.1 前言11.1.2 离心压缩机防喘振的重要作用21.1.3 离心压缩机防喘振控制系统的研究意义21.2 离心压缩机防喘振控制系统的国内外研究现状及趋势31.3 本课题主要研究内容4第2章 离心压缩机防喘振控制系统整体方案设计52.1 离心压缩机工作原理52.2 喘振
11、现象62.3 影响喘振因素72.5 喘振控制技术及防喘振控制要点102.6 防喘振控制要点12第3章 离心压缩机防喘振控制系统设计143.1 系统总体设计思想143.2 系统的设计框图及工作原理16第4章 控制系统的硬件设计194.1 单片机控制器的选型及引脚功能194.1.1 微处理器的选择194.1.2 8051的引脚功能194.2 8051存储器扩展电路的设计224.2.1 外接数据存储器6264的性能指标及引脚224.2.2 6264与8051的接口电路244.2.3 外接程序存储器2732的性能指标及引脚254.2.4 2732与8051的接口电路264.3 检测变送装置的选择及转换
12、电路274.3.1 检测变送装置的选择274.3.2 转换电路的设计294.4 A/D转换接口电路设计304.4.1 ADC0809主要性能指标304.4.2 ADC0809引脚功能314.4.3 ADC0809与8051接口电路324.5 D/A转换接口电路的设计334.5.1 DAC0832主要性能指标334.5.2 DAC0832的引脚功能344.5.3 DAC0832与8051接口电路354.7 报警电路354.8 LED显示电路364.9 驱动电路374.10 复位电路394.11 电源电路39第5章 系统的软件设计415.1 控制算法的确定415.2 PID算法简介415.3 算法
13、的具体操作445.4 系统的软件设计455.4.1 程序内存的划分455.4.2 主程序模块475.4.3 A/D转换模块485.4.4 比较算法控制子程序495.4.5 D/A转换子程序49第6章 结论与建议51参 考 文 献52致 谢54第1章 绪论1.1 本课题的研究意义1.1.1 前言离心式压缩机用来压缩和输送化工生产中的各种气体,离心式压缩机通过叶轮的高速旋转,把叶轮中心部位的气体靠离心力的作用甩向外缘,使气体获得较高的速度,再通过扩压器将气体的速度能转换成压力能。与此同时,叶轮的中心部位形成了负压区,可将气体连续不断的吸入流道,完成对气体的升压和连续输送过程。喘振是离心式压缩机工作
14、在小流量时的不稳定流动状态,它是离心式压缩机固有的特性。当压缩机发生喘振后,不能正常工作,压缩机性能显著恶化,供气系数大幅度波动破坏生产工艺系统的稳定性,机组各部件承受过高的动应力,叶轮、螺栓等紧固件松动,轴承、轴颈等滑动部件加速磨损,尤其对止推轴承产生冲击力,破坏润滑油膜的稳定性,使轴承合金产生疲劳裂纹,甚至烧毁,破坏机器原安装质量,使各部间隙发生变化,引起动静部分摩擦,甚至使转子发生弯曲变形,消耗压缩机额定功率近40%,大部分转变成热能,某些零部件容易烧毁变形,密封元件损坏,级间压力失灵,使振动加剧,止推轴承烧毁,严重时大量气体外逸,引起爆炸事故1。离心式压缩机的防喘振控制就是当压缩机将要
15、发生喘振时,通过对压缩机入口流量的调节,或对出口压力调节等使压缩机的工作点远离防喘振线,使压缩机工作在稳定的工况区2。目前对压缩机喘振的控制主要有两种方法:一是等流量控制,二是等压控制。在实际操作中,应用较多的就是利用防喘振控制阀,采用气量及压力双参数来作为控制防喘振阀开闭的参照,实现等流量调节。为保证压缩机能够更好地在安全稳定环境下运行、防止喘振现象发生,有必要在这一领域进行一些实用的技术研究。本课题的研究目的是解决离心式压缩机的喘振问题,提高压缩机运行的质量和效率。1.1.2 离心压缩机防喘振的重要作用在现代,石油、化工等工业生产系统的一个生产过程中的各个生产设备,均由管道中的物料流和能量
16、流将它们连接在一起,以进行各种各样的物理化学反应、分离、吸收等过程,从而生产出人们所期望的产品。为了强化生产,流体常常连续传送,以便连续生产,离心式压缩机是生产过程中十分重要的气体输送设备。喘振是离心式压缩机的固有特性,当离心式压缩机在喘振状态下运行时,容易造成设备发生损坏而造成气体物质的渗泄事故,不得不停工停产进行检修。这种事故有时造成的经济损失是巨大的3。能不能在事故发生前进行有效的防制,是现代工业企业中迫切需要解决的课题。所以设计和选择合适的防喘振控制方案会给企业生产带来便利,是很重要的一件任务。1.1.3 离心压缩机防喘振控制系统的研究意义离心压缩机是一种高速旋转的机械,可以满足工业上
17、对气体压缩的各种需求,应用范围很广。作为一种工业装备,它广泛应用于石油、化工、天然气管线,制冷和冶炼等诸多重要部门。其安全运行与整个装置的可靠性直接影响着经济效益,因而成为倍受关注的心脏设备。随着科学技术的发展,压缩机无论在性能还是在运行的安全可靠性上都得到了很大的提高,但是它本身也存在一些难以消除的缺点,如稳定工况区较窄、容易发生喘振等。另外,离心压缩机的稳定运行也受到其他一些条件的影响,如负载、气体性质、温度等,可以说离心压缩机的控制是一个比较复杂的领域。因此设计一个可靠及时的控制系统对压缩机的稳定运行起着决定性的作用,自动化程度高、性能更加完善、可靠性更高的控制系统可以极大的提高经济效益
18、和压缩机的运行年限。随着计算机技术的发展,压缩机的控制技术有了很大的提高,但是纵观中国,无论是在压缩机的制造还是控制方面都远远落后于世界先进国家,大部分的工业要害部门都使用着外国进口的压缩机和控制系统,同时也带来了技术上和设备维护、修理方面的诸多问题。因此,要想改变我国在这方面的落后状况,我们就必须在现有条件的基础上,努力学习,积极吸收国外先进思想和技术,勇于创新,开发出自己的先进控制系统。这对于改变我国落后的工业控制面貌是至关重要的,这不仅在技术上,还有经济上都会给企业带来巨大的效益。1.2 离心压缩机防喘振控制系统的国内外研究现状及趋势压缩机设备在国民经济发展、人民生活提高及国防装备保障中
19、有着十分重要的作用,在压缩式制冷循环占主导地位的今天4,压缩机就成为倍受关注的对象。基于压缩机防喘振控制,目前国内仍有很多企业的压缩机控制系统以经典控制理论为基础,采用模拟调节器,对其运行中的有关参数如排气量、排气压力,分别作必要的调节,构成单回路的并联控制系统,控制件也多为机械式的双位或比例调节器以及一些保护继电器5。这种控制系统模式虽然能对参数进行一定的调节,以保证装置正常安全运行,实现必要的工艺要求,但调节器难以适应大的负荷变化和工况变化,更顾及不到机组总体最佳的节能运行。随着计算机技术的迅猛发展,有可能利用微信号处理机或计算机来完成更高的控制要求,在许多情况下可以利用可编程控制器PLC
20、来实现6,当今压缩机防喘振系统已经采用这种控制系统。控制策略的选择是压缩机控制系统设计中最重要的问题。在防喘振数字直接控制中,最基本的方法仍然是采用最小流量控制,但是可以针对不同的情形采用不同的对策7。近年来发展起来的模糊控制、鲁棒和神经网络控制技术,为压缩机的智能控制奠定了基础。离心压缩机组工艺流程回路复杂,需要监控的参数众多,涉及到水路、油路、气路的压力、温度和流量控制,以及机组的防喘振控制,机组振动和温度监控,显然,传统的控制方法难以满足上述控制要求,因此采用先进PID控制技术是离心压缩机控制的必然选择。目前,离心式压缩机不断向先进方向发展,比如无限寿命设计的静压轴承,可承受喘振;低油压
21、,并联式双油泵润滑系统,无失油顾虑;水走管内气走管外冷却器,易于清洗水垢;特别是气体轴承、电磁轴承的发展,在不久的将来很有可能摒弃润滑油系统,故障诊断学的新成果为故障的诊断和排除提供了重要手段8。对于国内压缩机的发展趋势应该就是在改进不足和差距的同时,也会向着大容量、高压力、结构紧凑、能耗少、噪声低、效率高、可塑性好的方向发展,控制和监测系统也会向着智能化方向发展。在国外,早在1955年,Emmons等人就开展了失速机理的研究,提出了失速形成的可能原因及失速沿叶栅传播的机理。提出失速团以与转速相反的方向绕着周向方向旋转9。DAY将这种小失速团称为“小尺度扰动”10。1976年,Greitzer
22、在Bullock和Wilcox的基于压缩机特性和节流阀特性的系统稳定性基础上,创造性地开辟了这一领域的研究工作,建立了一组描述压缩进入旋转失速或喘振的动态偏微分方程组,提出了临界B参数是判断系统是否产生失稳现象标志的观点11。 Moore采用小扰动理论,在此基础上与Greitzer合作,提出了分析压缩机失稳现象的统一模型,简称M-G模型,这一模型在系统稳定性分析、失速与喘振的数值模拟和压缩机动态特性模型构造等方面己得到较好应用。Mccaughan依据M-G模型,运用分叉理论分析了压缩系统非稳定性的特性,定性地提出了经典喘振与深度喘振的区别,并提出了压缩机的动态响应规律与旋转失速的特性有关。与以
23、上研究者不同,Elder和Gill把离心压缩机喘振的特征与具体压缩机部件对非稳定产生的效应联系起来,大致把影响喘振特性的因素归纳为:特性线的压力梯度、进口导叶的冲角、扩压器通道形式和集流器类型等12。 由于压缩机在工业上有着举足轻重的作用,因此对压缩机的研究在全世界都是非常重视的13。在20世纪90年代,日本的一些压缩机使用和制造企业就已经对压缩机的控制和监测系统提出用机电一体化和高技术(具有人工智能的控制技术和诊断系统)相结合,以达到节能的目的。德国的德马格公司(DEMAG)也在这些方面进行了多年的研究,在压缩机的控制和故障诊断技术方面取得了很大的进展,这些都说明了压缩机控制正朝着更先进的控
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 离心 压缩机 防喘振 控制 方案
限制150内