基于PLC的锅炉汽包液位控制系统设计_课程设计论文(15页).doc
《基于PLC的锅炉汽包液位控制系统设计_课程设计论文(15页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于PLC的锅炉汽包液位控制系统设计_课程设计论文(15页).doc(15页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、-基于PLC的锅炉汽包液位控制系统设计_课程设计论文-第 15 页摘 要锅炉是钢铁、石油、化工、发电等工业过程中必不可少的重要动力设备,所产生的高压蒸汽既可作为驱动的动力源,又可作为精馏、干燥、反应、加热等过程的热源。例如电厂里的汽轮发电机,就是靠锅炉产生的一定温度和压力的过热蒸汽来推动的,化工厂里许多换热器的热源大多是锅炉提供的蒸汽。为适应生产的需要,锅炉的大小、型号也是各种各样。锅炉的大小是以锅炉每小时产生的蒸汽量来衡量的,小型锅炉每小时产几吨蒸汽,大的锅炉每小时能产200t 以上的蒸汽,蒸汽压力有高、中、低之分。在应用类型上,可将锅炉分为动力锅炉和工业锅炉,其中工业锅炉又分为辅助锅炉、废
2、热锅炉、快装锅炉、夹套锅炉等。锅炉的燃料也各不相同,有燃气型、燃油型、燃煤型和化学反应型等。锅炉产生蒸汽的压力和温度是否稳定、锅炉运行是否安全,直接影响到生产能否正常进行,更关系到人员和设备的安全与否,因此,锅炉的过程控制十分重要。工业蒸汽锅炉是一个复杂的控制对象,为了保证锅炉能够提供合格的蒸汽,生产过程中的各工艺参数必须严格控制。在这些工艺参数中,锅炉汽包水位是一个非常重要的参数,水位的大小不仅是影响蒸汽质量的主要因素,而且将水位控制在一定的范围之内是保证锅炉安全运行的必要因素。关键词:锅炉汽包;三冲量;PLC;PID;目 录第一章 锅炉的工艺流程描述3第二章 锅炉汽包水位控制系统的设计62
3、.1系统的硬件设计9 (1) 主控制器的设计9(2) 检测电路的设计9(3)输出控制电路102.2系统软件设计:11第三章 PID调节规律的选择及参数整定133.1 比例调节作用对系统性能的影响133.2积分调节作用对系统性能的影响133.3微分调节作用对系统性能的影响143.4整定的基本方法14(1)临界比例度法(闭环整定)14(2)衰减曲线法(闭环整定)14(3)反应曲线法(动态特性参数法)14(4)现场实验整定法143.5调节规律的确定原则15总结16参考文献17附录:18第一章 锅炉的工艺流程描述锅炉的工艺流程如图1.1 所示。图1.1锅炉工艺流程图燃料和热空气按一定的比例混合后进入燃
4、烧室燃烧,加热汽包内的水产生饱和蒸汽Ds,经过热器后形成一定温度的过热蒸汽D,再汇集到蒸汽总管PM,最后经过负荷设备调节阀供给负荷设备使用。燃料在燃烧时产生的烟气,其热量一部分将饱和蒸汽变成过热蒸汽,另一部分经省煤器对锅炉供水和空气进行预热,最后由引风机从烟囱排入大气。锅炉的正常运行必须要保持物料(水)平衡和热量平衡。在物料平衡中负荷是汽包内水的蒸发量,被控变量是汽包的水位,操纵变量是锅炉的给水量;在热量平衡中负荷是蒸汽带走的热量,被控变量是蒸汽压力,操纵变量是燃料量。上述的物料平衡和热量平衡是相互关联、互相影响的。汽包水位不仅受到给水流量的影响,而且也受到热量变化的影响。例如,当热量平衡被破
5、坏,蒸汽压力发生变化后,会影响到汽包水面下蒸发管中的汽水混合物的体积,使汽包水位发生变化。同样蒸汽压力不仅受到燃料输入量的影响,而且进水量的变化也会影响到蒸汽压力的稳定。例如,给水流量增加时,由于冷水的温度低,会使汽包内的蒸发量减少,导致蒸汽压力下降。综上所述,锅炉的运行主要包括以下三个方面的过程控制系统:(1)汽包水位控制系统:是锅炉安全运行的必要保证,它要维持汽包内的水位在工艺允许的范围内;(2)燃烧系统的控制:通过使燃料量与空气量保持一定的比值,以保证经济燃烧和锅炉的安全运行,同时保证引风量与送风量相适应,维持炉膛内的负压恒定不变,其最终目的是使燃料产生的热量满足蒸汽负荷的需要;(3)
6、过热蒸汽系统的控制:这是一个温度控制系统,其作用主要有2 个:一是保持过热器出口温度在允许范围内;二是保证管壁的温度不超过允许的工作温度。影响汽包水位的主要因素是给水量和蒸汽流量,其他因素都可以作为干扰因素另作考虑。当负荷增大时,蒸汽流量增大,会使得汽包水位下降,当突然增加蒸汽流量会使得蒸汽压力减小,汽包水位不降反增,出现虚假水位现象,这是设计中必须要考虑的因素。给水量对汽包水位的影响存在惯性区,但基本是线性的。汽包水位是锅炉运行的重要指标,对锅炉的安全运行非常重要,保持水位在一定范围内是保证锅炉安全运行的首要条件,水位过高或过低, 都会给锅炉及蒸汽用户的安全操作带来不利影响。过高会影响汽水分
7、离效果,蒸汽过湿,饱和水蒸汽将会带水过多,导致过热器管壁结垢并损坏,使过热蒸汽的温度严重下降,若以此过热蒸汽带动汽轮机,将因蒸汽带液损坏汽轮机的叶片,造成运行的安全事故。然而,水位过低,则因汽包内的水量较少,而负荷很大,加快水的汽化速度,使汽包内的水量变化速度很快,若不及时加以控制,将有可能使汽包内的水全部汽化;尤其是大型锅炉,水在汽包内的停留时间极短,从而导致水冷壁烧坏,甚至引起爆炸。因此,必须对汽包水位进行严格的控制。汽包水位控制系统的任务是维持给水量与蒸汽蒸发量的平衡,使汽包水位保持在允许的范围内。第二章 锅炉汽包水位控制系统的设计目前,锅炉汽包水位常采用单冲量、双冲量及三冲量控制方案。
8、此处的“冲量”不是物理上定义的作用在物体上力和时间的乘积,而是一种表示变量的习惯沿用。锅炉汽包水位单冲量控制系统是一个典型的单回路控制系统,其被控变量是汽包水位,操纵变量是锅炉的给水流量。当汽包水位偏离设定值时,变送器将测量到的信息送给控制器,按照特定的控制规律来增加或减少供水量,使汽包水位回到设定值。影响锅炉汽包水位的主要扰动是蒸汽负荷的波动,因为用户的蒸汽需要量是在不断变化的。假设蒸汽需要量突然加大,汽包的压力会瞬时降低,水的沸腾加剧,使水加速汽化,水中的气泡量会骤然增多。而气泡的体积比其液态时的体积大很多倍,结果出现汽包内的水位不降反升的假象,即出现“假水位”。控制器获得的信息是“水位升
9、高了”,本来该增加供水量,现在却错误地减少供水量,严重时会使汽包水位下降到危险区内以致发生事故。产生上述“假水位”的主要原因是蒸汽负荷量的波动而造成“闪蒸”现象,如果把蒸汽流量作为前馈信号引入控制系统,及时知道其变化情况,就可以克服这个主要的扰动。为此我们引入双冲量控制系统。这里的“双冲量”是指汽包水位信号和蒸汽流量信号2个变量。它是一个前馈-反馈控制系统。水位信号从系统的输出端返回到输入端,因此属于反馈控制;蒸汽流量信号未经反馈而直接与水位控制器的输出信号相加,因此是前馈控制。当蒸汽负荷变化可能导致汽包水位大幅度波动时,蒸汽流量信号的引入起着超前控制作用,它在汽包水位还没有出现波动时,提前使
10、调节阀动作,从而减少因蒸汽负荷量变化引起的水位波动,极大改善了控制品质。尽管双冲量控制克服了蒸汽压力变化带来的扰动,却不能克服供水压力变化的干扰,当供水压力变化时,同样会引起供水流量的变化,会导致汽包水位的波动,双冲量控制系统只有在汽包水位变化后才由控制器进行调整,控制不及时。因此,当供水压力波动比较频繁时,双冲量控制系统的控制质量较差,这时可采用三冲量控制系统。在锅炉汽包水位三冲量控制系统,该系统除了水位、蒸汽流量信号以外,又增加了一个供水流量信号,显然,当蒸汽负荷不变,供水量因压力波动而变化时,加法器的输出相应变化,直接调整给水流量的大小。不需要等汽包水位变化了再去由控制器调整,从而极大减
11、少了水位的波动,缩短了过渡过程的时间,提高了控制质量。三冲量控制系统动作及时,有较强的抗干扰能力,在较大的扰动时也能有效地控制水位的变化,显著地改善了控制系统的品质。对于现代大、中型锅炉来说,对象控制通道的迟延和变化速度都比较大,“虚假水位”现象比较严重,工艺上对控制质量的要求又比较高,因此,普遍采用具有蒸汽流量前馈信号及给水流量反馈信号和汽包水位主信号的三冲量水位控制系统。系统控制流程图如图2.1。图2.1锅炉汽包液位控制系统根据系统的控制流程图,我们还可以绘制出三冲量控制系统的方框图,如图2.2。图2.2三冲量控制系统的方框图三冲量控制系统由于控制器有不同的位置,又可以有多种不同控制方案,
12、以下为常见的三种方案,如图2.3。图2.3常见控制方案2.1系统的硬件设计(1) 主控制器的设计在自动控制系统中,最常见的控制器有两种: 一种是PLC,另外一种是单片机。PLC自诞生以来,由于其可靠的性能、高的性价比、强大的功能等众多的优点而受到了广泛的应用,本系统也采用PLC。PLC选用西门子公司的S7200CPU214,该系列PLC性能稳定,可以根据设计要求灵活的选择相关模块。本系统需要输入的模拟量有:给水流量信号、水位信号、蒸汽流量信号,需要输出的数字量有:变频器控制信号,所以只需要选择模拟量输入模块EM231,EM231具有四个模拟量输入点,可以刚好满足需要。(2) 检测电路的设计由于
- 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:
- 基于 PLC 锅炉 汽包 控制系统 设计 课程设计 论文 15
限制150内