基于单片机的余热锅炉蒸汽温度控制系统设计说明.doc
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1、 基于单片机的余热锅炉蒸汽温度控制系统设计摘 要过热蒸汽温度是影响余热锅炉安全运行的重要参数,蒸汽温度过高会使过热器壁的金属强度下降,容易烧坏过热器。为了保证余热锅炉的正常运行,要针对余热锅炉的特点设计控制系统,使出口蒸汽温度维持在一个设定值。1设计时采用单回路控制系统对余热锅炉的过热蒸汽温度进行控制,以AT89S51单片机为核心,包括温度采集模块、按键处理模块、温度显示模块、控制输出模块、执行机构模块和通信模块等组成。12温度控制的关键在于测温和控温两个方面。温度测量是温度控制的基础,这方面的技术比较成熟。但由于控制对象的越来越复杂,在温度控制方面还存在许多问题。本论文采用PID算法锅炉温度
2、控制系统的设计,并利用仿真软件MatlabSimulink对控制算法进行了仿真。21关键词:单回路 过热蒸汽 单片机 温度控制53 / 64ABSTRACTThe superheated steam temperature is an important parameter that affects the safe operation of the waste heat boiler, the steam temperature is too high will make the metal strength superheater wall down, easy to burn out.
3、In order to ensure the normal operation of waste heat boiler, to design characteristic of the control system for waste heat boiler, the outlet steam temperature maintained at a set value. Designed with a single loop control system for waste heat boiler superheated steam temperature is controlled to
4、AT89S51 microcontroller as the core, including temperature acquisition module, the key processing module, temperature display module, the control output module, actuator modules and communication modules and other components. Temperature control is the key to both temperature and temperature. Temper
5、ature measurements are the basis for temperature control, this technology is more mature. However, due to more complex control object, the temperature control many problems still exist. This paper uses the PID algorithm boiler temperature control system design, and the use of simulation software MAT
6、LAB / SIMULINK simulation of the control algorithm.Keywords: single loop superheated steam microcontroller temperature control目 录摘 要IABSTRACTII第1章 绪论11.1 设计的背景与意义11.2 国外研究现状21.3 设计的目的4第2章 余热锅炉蒸汽温度控制系统设计62.1 控制方案选择62.1.1 影响过热蒸汽温度的因素62.1.2 单回路控制方案92.1.3串级控制方案102.1.4 前馈控制方案122.2 控制方案的比较和方案确定142.2.1 控制方
7、案的比较142.2.2 方案的确定15第3章 系统硬件设计173.1 系统结构框图173.2 单片机与8155的接口电路173.3 信号输入部分183.3.1 温度信号采集与处理183.3.2 A/D转换193.4 显示电路设计193.5 信号输出部分213.5.1 D/A转换213.5.2 4-20mA标准信号输出223.6 串口与上位机通信电路223.7 报警电路设计233.8 键盘电路设计243.9 稳压电源电路设计253.10 单片机最小系统263.10.1时钟电路263.10.2复位电路27第4章 系统软件设计284.1 软件设计思路284.2 系统软件流程图284.2.1 主程序流
8、程图284.2.2 采样子程序304.2.3 数字滤波304.2.4 中断服务314.2.5 显示环节软件设计334.2.6 上位机控制软件设计344.2.7 PID子程序35第5章 系统的仿真385.1 仿真工具385.2 MATLAB与其模糊逻辑工具箱和仿真环境385.2.1 MATLAB概况385.2.2模糊逻辑工具箱395.3 PID算法的设计与分析405.3.1控制算法的确定405.3.2数学模型的建立415.4 基于Matlab仿真44结 论47致 48参考文献49附录1 设计系统部分源代码.51附录2 系统硬件图.54CONTENTSABSTRACTIABSTRACTIIChap
9、ter 1 Introduction11.1 Design background and significance of a11.2 Research status21.3 Design Objective4Chapter 2 HRSG steam temperature control system design62.1 Control scheme selection62.1.1 Factors affecting the superheated steam temperature62.1.2 Single-loop control scheme92.1.3 Cascade Control
10、 Programme102.1.4 Feedforward control program122.2 Comparison of control schemes and programs identified142.2.1 Comparison of 11 control scheme142.2.2 The program identified15Chapter 3 Hardware Design173.1 System Block Diagram173.2 With 8155 microcontroller interface circuit173.3 Signal input sectio
11、n173.3.1 The temperature signal acquisition and processing183.3.2 A / D converter193.4 Shows the circuit design193.5 Signal output section213.5.1 D / A converter213.5.2 4-20mA standard signal output223.6 Serial Communication between PC Circuit223.7 Alarm Circuit Design233.8 Keyboard Circuit Design24
12、3.9 Regulated Power Supply Circuit Design253.10 Minimum System Microcontroller263.10.1 Clock Circuit263.10.2 Reset Circuit27Chapter 4 System Software Design284.1 Software design ideas284.2 System software flow chart284.2.1 The main program flow chart284.2.2 The sampling subroutine304.2.3 Software De
13、sign Display link304.2.4 Interrupt Service314.2.5 Digital Filter334.2.6 PC control software design344.2.7 PID subroutine35Chapter 5 System Simulation385.1 Simulation Tools385.2 MATLAB and fuzzy logic toolbox and simulation environment385.2.1 MATLAB Overview385.2.2 Fuzzy Logic Toolbox395.3 PID algori
14、thm design and analysis405.3.1 Determination of the control algorithm405.3.2 Mathematical Model 415.4 Based on Matlab simulation 44Conclusion47Acknowledgements48References49Appendix 1 design system part of the source code.51Appendix 2 System hardware chart.54第1章 绪论1.1 设计的背景与意义余热锅炉是专门用于与转炉配套的热能利用转换设备
15、,包括热交换、锅筒、除氧水箱等三部分。它利用转炉吹炼过程中产生的高温烟气对锅筒中的水循环加热,并在锅筒中进行汽水分离,把产生的蒸汽送往厂区热力网。其中,锅筒的给水来自除氧器,通过给水调节阀门来调整给水流量。11同时,锅筒的水通过循环泵循环流经热交换器,吸取热交换器中烟气的热量,以获得能量。锅筒的水温远高于水的沸点,由此产生蒸汽,经过蒸汽流量调节阀门送入厂区热力网,产生经济效益。9从转炉来的烟气通过热交换器后,温度达到旋风收尘和化工厂所能接受的数值,参与后续生产过程。尽管锅炉系统种类繁多,各种类型锅炉的工艺流程和操作控制各有特点,但对过程检测、控制的要基本一样的。这既包括对锅炉产汽量和产汽压力的
16、要求,也包括对锅炉自身安全、稳定运行的要求。锅炉生产过程检测控制应达到下述基本目的:锅炉汽包水位必须保持在一定围;锅炉产汽量必须适应用汽设备用汽量变化的要求;锅炉产汽压力必须满足用汽设备的要求;过热蒸汽温度必须根据用汽设备的要求保持在一定的围;燃烧系统必须维持安全、经济的运行。过热蒸汽温度是火力发电厂锅炉设备的重要参数,在热电厂生产过程中,整个汽水通道中温度最高的是过热蒸汽温度。过热器正常工作的温度,一般要接近于材料允许的最高温度。如果过热蒸汽温度过高,则过热器易损坏,还会使汽轮机部引起过度的热膨胀,严重影响生产运行的安全;如果过热蒸汽温度偏低,则设备的效率将会降低,同时使通过汽轮机最后几级的
17、蒸汽湿度增加,引起叶片的磨损。因此,在锅炉运行中,保证过热蒸汽的温度在正常围是非常重要的。另外,在现代化的工业生产中,电流、电压、温度、压力、流量、流速和开关量都是常用的主要被控参数,人们都需要对各类加热炉、热处理炉、反应炉和锅炉中的温度进行检测和控制。可以说几乎80%的工业部门都不得不考虑着温度的因素。因此,这就需要在现有锅炉控制技术的基础上进行一定的改进,设计一种性价比合理的、使用和维护方便的锅炉过热蒸汽温度控制系统。此外,如果过热蒸汽温度变化过大,还会引起汽轮机转子和汽缸的涨差变化,甚至会产生剧烈振动,危与到机组的运行安全。因此,必须相当严格地将过热汽温控制在给定值附近。一般中、高压锅炉
18、过热蒸汽温度的暂时偏差不允许超过10,长期偏差不允许超过5,这个要求对过热蒸汽温度控制系统来说是非常高的。所以对锅炉蒸汽温度的控制非常必要。1.2 国外研究现状目前,国外利用余热发电的新趋势,是单机功率小,载热体温度低(即利用中低温余热发电)。或也有一些利用余热发电,如炭黑工业中的低热值尾气余热和硫酸工业中的硫酸余热发电等,所发的电能主要工厂自用。目前,已把如何利用中低温的低品位余热发电,作为开发节能新技术的重要课题。余热锅炉是一种理想的节能设备,它不但能节约能源,而且对提高主流程的质量,减轻公害和满足某些工艺流程要求,都起着十分重要的作用。现有的余热锅炉按进锅炉的介质特性,有以下几种主要型式
19、:1)废烟气不需要进一步处理的余热锅炉;2)废烟气需要进一步处理的余热锅炉;3)废烟气要进一步处理,且其冷却在给定时间完成的余热锅炉;4)固体显热的余热锅炉。近十几年,余热锅炉技术发展十分迅猛。七十年代初我国着手并开始实施发展余热锅炉的规划。从1974年到1980年,先后投资扩建余热锅炉研究和制造基地,现已形成具有一定的余热锅炉研制能力以与科研基地。至今已开发并制造了涉与15个类别、74个品种、101个规格的余热锅炉2000余台。我国余热锅炉产品技术水品,除少数接近或到达国际上同类产品的先进水平外,大多数相当于国外五、六十年代的水平,其主要差距反应在以下几个方面:1)热利用率低;2)自控水平落
20、后;3)积灰率高和清除效果差(特别是有色冶炼工艺中的余热锅炉)。实践证明,余热锅炉在各企业的节能中发挥了相当有效的作用,获得了较好的经济效益,其投资一般可在34年回收。余热锅炉的作用现已超越了单纯的余热利用,事实上它的作用与工艺流程现代化和防止环境污染方面已无法截然分开,所以各种类型的余热锅炉相继问世。我国近几年产量每年约在400500蒸吨之间,尚不能满足市场的需要。据预测,1990年,全国余热锅炉需要量在1000蒸吨/年以上。随着技术的进步,今后工业部门将普遍采用高能效的先进工艺流程,这样能源的有效利用率提高,高温余热资源总量相应减少,而中、低温余热资源相应增长。因此,余热利用技术将由高温余
21、热回收技术转向中,低温和固体显热的余热回收利用技术,但在近期仍以发展高温余热回收的锅炉产品为主。如干法熄焦余热锅炉,化铁炉余热锅炉,转炉余热锅炉等。当然也必须为今后发展中、低温和固体显热回收的余热利用技术以与城市垃圾焚烧余热锅炉开展一些科研工作,以加快设计,制造各种类型、容量和参数的余热锅炉,来满足是长的需求。余热锅炉是机械产品与余热发电设备的一个重要组成部分,因此发展余热锅炉,振兴余热锅炉行业,也是振兴机械工业和电力工业,促进产品质量、上品种和上水平不可缺少的环节。为实现上述目的,建议采取以下措施:1)改进老式产品,开发新产品,赶上世界先进水平;2)在产品发展中,科研设计要与推广应用相结合;
22、3)加强与国外的技术交流,借鉴国外的先进经验;4)制定必要的技术和经济政策,发挥科研人员的工作积极性。1.3 设计的目的余热锅炉是燃气蒸汽联合循环发电的主设备之一。和常规锅炉不同,余热锅炉中不发生燃烧过程,也没有燃烧相关的设备,从本质上讲,它只是一个燃气水蒸汽的换热器。其与燃气轮机配合,燃气轮机的排气(温度约在500600)进入余热锅炉,加热受热面中的水,水吸热变为高温高压的蒸汽再进入汽轮机,完成联合循环。锅炉是火力发电厂单元机组中的主要设备之一,它是一种系统复杂、体积庞大和昂贵上的能量转换设备,其部发生的物理化学过程非常复杂,而且各种过程耦合,他们相互制约、相互影响。对于余热锅炉动态的研究,
23、往往借助于为它建立的某种简化模型。然而,对于锅炉部的某些工作机理,人们至今尚未充分掌握。因此,如何建立比较符合实际而又相当简单的锅炉数学模型,尚待研究和值得研究。本文的设计目的,就是针对过热蒸汽温度的特点,在深入分析过热蒸汽温度调节的过程,过热蒸汽温度调节对象的静态特性、动态特性以与过热蒸汽温度控制的设计难的基础上,确定在过热蒸汽温度控制系统中应用单回路控制的可行性,并考虑根据蒸汽温度偏差和偏差的变化情况调整控制器的参数,以实现最优控制。并且由控制系统输出信号来控制执行器,通过调节执行器去控制减温水阀门的开度,从而实现控制过热蒸汽温度。并且通过仿真验证来控制效果。采用AT89C51单片机来对温
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