燃煤锅炉燃烧过程控制系统设计与研究.pdf
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1、中南大学硕士学位论文燃煤锅炉燃烧过程控制系统设计与研究姓名:施修峰申请学位级别:硕士专业:控制工程指导教师:桂卫华;姚继东20051101摘要洛阳市热力公司2 6#供热站担负着为西工区供暖的任务。虽然设备几经更新,但由于种种原因,采暖能耗一直很高。其中锅炉燃烧控制落后是原因之一。本文以2 6#供热站的2 台5 0 t h 燃煤锅炉的燃烧控制系统为研究对象,以改进原有P I D 控制系统为目的,以当前发展比较迅速的模糊控制理论为手段,提出了采用8 0 5 1 单片机控制变频器改变给煤机、引风机和送风机转速的设计方案,实现了燃烧过程的计算机控制。系统对锅炉燃烧进行监控,通过传感器采样信号,计算是否
2、达到最佳含氧量、最佳风煤比,来控制给煤量、引风量和送风量,使燃烧达到最佳热效率和提高锅炉运行的经济效益。用M A T L A B 对基于模糊自整定P I D 控制器的锅炉燃烧控制系统模型进行仿真研究。锅炉燃烧过程具有非线性、参数时变、难以建立精确数学模型的特点,采用传统的P I D 控制,效果不佳。结合模糊控制理论和P I D 控制,本文提出用模糊自整定P I D 控制器实现对锅炉的燃烧过程控制。并利用M A T L A B 仿真工具对模糊自整定P I D 控制器的性能作了初步研究。仿真结果表明,模糊自整定P I D 控制明显优于传统P I D 控制,具有超调量小、过渡时间短、稳定性好、适应性
3、强等特点,能够达到预期的控制效果。论文详细介绍了锅炉控制系统的设计,其中包括硬件结构、系统主要功能、系统硬件配置、软件设计原则、主程序流程等。系统投入运行后,锅炉的燃烧效率和稳定运行情况都有了明显改善,有利于锅炉高效稳定运行,实现增产降耗的目标。关键词:锅炉,模糊自整定P I D 控制,单片机,系统仿真A B S T R A C TT h eN o 2 6h e a t i n gs t a t i o no fL u oY a n gH e a t i n gC o m p a n yt a k e so nt h eh e a t i n gt a s kf o rX i g o n ga
4、 r e a A l t h o u g ht h ee q u i p m e n t sh a v eb e e nr e n o v a t e df o rs e v e r a lt i m e s,h e a t i n ge n e r g yw a s t er e m a i n sv e r yh i g h O n er e a s o ni sb u m i n gc o n t r o ll e v e li st o ol o w I no r d e rt oi m p r o v et h ep r i m a r yP I Dc o n t r o l l e
5、 r,t w o5 0 t hc o a l-f i r e db o i l e r s b u r n i n gc o n t r o ls y s t e mo f2 6#h e a t i n gs t a t i o nw a ss t u d i e da si t st h e s i si nt h i sp a p e r T h ed e s i g ns c h e m ew a st h a tc o n t r o l l i n gt r a n s d u c e r sc h a n g er o t a t es p e e do fs u p p l y
6、i n gc o a le l e c t r o m o t o r,f a n,a n db l o w e ru s i n g8 0 51m i c r o-c o n t r o l l e r,w h i c hb a s e do nf u z z yc o n t r o lt h e o r yd e v e l o p e dr a p i d l ya tp r e s e n t I tr e a l i z e dc o m p u t e rc o n t r o lo fb u m i n gp r o c e s s T h i ss y s t e mf i
7、n i s h e ds u p e r v i s o r yc o n t r o lo fb o i l e rb u r n i n g,s a m p l e ds i g n a l st h r o u g hs e n s o r sa n dc a l c u l a t e dt h es i g n a l sw h e t y e rr e a c h e dt h eb e s tc o n t e n to fo x y g e na n dt h eb e s tw i n d c o a lr a t i o,w h i c hW a su s e dt oc
8、o n t r o lt h eq u a n t i t yo fc o a l,e n t e r i n gw i n da n ds e n d i n gw i n gf o rr e a c h i n gt h eb e s tt h e r m a le f f i c i e n c yo fb u r n i n ga n di m p r o v i n ge c o n o m yb e n e f i to fb o i l e rr u n n i n g S i m u l a t i o no fb o i l e rb u m i n gc o n t r o
9、 ls y s t e mw a sa l s op e r f o r m e dt os t u d yt h ef u z z ys e l f-t u n i n gP I Dc o n t r o l l e rb yM A T L A B A i m i n ga tt h en o n l i n e a ro b j e c to fb o i l e rw i t hi n s t a b i l i t yp a r a m e t e ra n dd i f f i c u l tb u i l d i n gm a t hm o d e l,u s i n gt r a
10、 d i t i o n a lP I Dc o n t r o l l e rc a l l tr e a c ht h eb e s te f f e c t C o m b i n i n gf u z z yc o n t r o lt h e o r ya n dP I Dc o n t r o l,af u z z ys e l f-t u n i n gP I Dc o n t r o l l e ri sp r o p o s e di nt h i sp a p e r T h ec a p a b i l i t yo ft h ef u z z ys e l f-t u
11、n i n gP I Dc o n t r o l l e rw a ss t u d i e du s i n gM A T L A T h er e s u l to fs i m u l a t i o ns h o w sf u z z ys e l f-t u n i n gP I Dc o n t r o l l e ri sb e t t e rt h a nP I Dc o n t r o l l e r T h es y s t e mb a s e do ni th a sm a n yc h a r a c t e r i s t i c s,s u c ha ss m
12、a l le x c e e d e dv a l u e,s h o r tt r a n s i t i o n b e t t e rs t a b i l i t ya n ds t r o n ga d a p t a b i l i t ye t c,a n di tC a nr e a c ha n t i c i p a t i v ec o n t r o le f f e c t S i n c et h i ss y s t e mh a sc a r r i e do u t T h ec o m b u s t i o ne f f i c i e n da n ds
13、 t a b i l i z a t i o no fb o i l e ri ne v i d e n c e S ow h i c hh a sm a k ef o re f f e c t i v ea n ds t a b ec i r c u l a t i o no fb o i l e ra n dt h er e a l i z a t i o no fi n c r e a s i n gp r o d u c t i o na n dd r o p p i n gc o s tg o a l nT h i sp a p e ri n t r o d u c e dt h e
14、d e s i g no ft h eb o i l e r s c o n t r o ls y s t e m,i n c l u d i n gm a i nc o n f i g u r a t i o no fh a r d w a r e,m a i nf u n c t i o no fs y s t e m,d i s p o s eo fh a r d w a r e,f u n d a m e n t a lo fs o f t w a r e Sd e s i g n,f l o wo fm a i np r o c e s s,a n dS Oo n T h i ss
15、y s t e mi m p r o v e dt h eb u r n i n ge f f i c i e n c ya n dr u n n i n gs i t u m i o n,a l s om a k et h eb o i l e rr u n n i n gs t a b l ya n dr e a l i z e dt h ep u r p o s eo fr e d u c i n ge n e r g yc o n s u m p t i o nw h i l ei n c r e a s i n go u t p u t K e y w o r d s:b o i l
16、 e r,f u z z y s e l f-t u n i n g P I Dc o n t r o l l e r,m i c t o-e o n t r o l l e r,s i m u l a t i o nI原创性声明本人声明,所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了论文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。作者签名丝叠期:业年旦竺日关于学位论文使用授权说明本人了解中南大学有关保留、使
17、用学位论文的规定,即:学校有权保留学位论文,允许学位论文被查阅或借阅:学校可以公开学位论文的全部或部分内容,可以采用复印、缩印或其他手段保存学位论文;学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文出沁簟日一塑日中南大学硕士论文第一章绪论1 1 论文研究背景第一章绪论随着城市建设的迅速发展,北方地区冬季城市集中供热成为现代化建设必须采取的步骤。而供热面积的不断扩大,使如何科学有效的控制和管理供热系统,提高供热的经济效益和社会效益,成为急需解决的重要课题。在供热系统中,锅炉房供热所占比例很大。据对全国2 9 个大中城市近3 7 亿平方米的调查,分散锅炉房供热占8 4,且锅炉容量大多在2 0 t h
18、 以下这些锅炉是主要的耗能设备。据不完全统计,采暖地区采暖能耗已达1 2 7 亿吨标准煤,占全国总能耗的1 0 7”。而其中大部分锅炉自动化程度不高,运行效率低,浪费能源严重。为此,国内专家对锅炉本体燃烧的自动控制作了很多研究,本篇论文以洛阳市熟力公司2 6 9 热力站锅炉系统的改造为背景,利用近几年来工业控制领域中比较先进的模糊控制技术,来改善原有锅炉系统的控制方式,使锅炉燃烧系统得到最佳控制当然供热系统的功效不仅仅是通过锅炉系统本身来完成的,更需要热源(锅炉系统)、热网、热用户构成不可分割的整体之间合理匹配才能最大限度的实现高效节能的目的。本文主要针对锅炉燃烧控制系统进行研究,供热系统中其
19、它部分的改造在此不作为讨论对象。1 2 论文研究的对象及改造要求经过对洛阳市热力公司的调研,课题研究集中在对热力公司2 6#供热站的改造上,2 6#供热站现有2 台5 0 t h 链条锅炉(3 捍锅炉,4 捍锅炉),设计供回水温度为1 3 08 0 供热面积8 0 万m 2,有7 个换热站(分别为2 6#、2 5#、1 6#、4 撑、3 群东、3 拌西、2 撑换热站),分布在洛阳市的各个住宅小区内,由锅炉房2 台热水锅炉送出的高温高压水送至各个换热站,再由各个换热站采用板式换热器换热送至用户2 6#供热站使用的锅炉是链条型,针对链条锅炉燃烧的特点,炉膛内不同地带的燃烧层进行着不同的燃烧阶段,因
20、此各个区域燃烧所需的空气量和燃烧层中释放的气体成份也是不同的。对于每个燃烧阶段的长短和所需的空气量会有所不同,即氧气含量多少会有变化,采用合适的风煤比才能较好配合燃烧过程,以达到充分燃烧的目的。燃煤锅炉的燃烧过程具有较大的热惯性,且受煤质、煤种、炉排配风是否中南大学硕十论文第一章绪论合理及炉膛漏风等因素影响,使燃煤锅炉的自动调节更困难。洛阳市2 6#供热站原有的燃烧控制系统在控制方法设计上没有达到最佳控制效果,系统因控制手段不精确,引起过多空气进入炉膛,将热量带走,降低了效率。在实际运行中,由于送风和给煤调节存在一定的滞后时间,加上过程对象本身的时间常数又较大,现场实施中控制效果不理想。为此,
21、结合本工程实际情况决定对燃烧系统进行必要的改造,采用比较先进的模糊控制技术,来代替原有传统P I D 控制方法。分析链条炉的燃烧动态特性,发现它具有很大的惯性和纯时延。从加热扰动到蒸汽发生变化一般滞后2 3 分钟以上。燃料的种类、质量、炉排上煤层厚度等的各种情况的变化,导致燃烧过程的不稳定因此,锅炉燃烧过程是个具有大惯性、大纯时延、变参数的多输入多输出复杂过程。传统的锅炉燃烧控制多采用P I D 控制器。但P I D 调节控制是无法为具有大惯性、大纯时延和变参数的过程提供高质量的控制。解决这些问题的方法是采用比P I D 更为有效的控制技术。采用模糊控制技术完成对燃烧系统的控制,就能达到较好的
22、控制效果,能够弥补P I D 的不足,有较强的适应性。这为链条炉的燃烧控制开辟了新的途径。模糊控制是经典控制理论发展的高级阶段。主要用来解决那些用传统方法难以解决的复杂系统的控制,其中包括智能机器人系统、复杂工业过程控制系统,航空航天控制系统、交通运输系统等,实现对生产过程的多模态复合智能控制。其目的是提高系统的鲁棒性,容错性和解决具有严重的非线性和不确定系统的控制问题。模糊控制同传统控制的不同在于,它不依赖于被控对象的数学模型,而是在总结经验操作的基础上实现自动控制的一种手段,它根据人工控制规则组织控制决策表,然后由该表决定控制量的大小其组成核心是具有智能性的模糊控制器,这是它与一般P I
23、D 在原理和方法上完全不同之处。P I D 控制是最早发展起来的应用经典控制理论的控制策略之一。由于其算法简单、鲁棒性好和可靠性高,被广泛应用于工业过程控制中。尤其适用于可建立精确数学模型的确定性控制系统。而实际工业控制过程中经常会遇到大滞后、时变、非线性的复杂系统。其中,有的参数未知或缓慢变化、有的存在滞后和随机干扰、有的无法获得精确数学模型等,应用常规P I D 控制不能达到理想的控制效果:另外传统P I D 控制算法呆板、整定不便、性能欠佳、对运行工况的适用性较差等,单纯采用P I D 控制往往达不到满意的效果。模糊控制与传统P I D 控制理论有机结合起来,可构造成F u z z y-
24、P I D 复合型控制系统,既具有模糊控制灵活而适应性强的优点,又具有P I D 控制精度高的特点。因此模糊控制并不是代替,而只是拓展了传统的控制。模糊自整定P I D 参数控制系统能在控制过程中对不确定的条件、参数、延迟和干扰等因素进行检测分析,采用模2中南大学硕十论文第一章绪论糊推理的方法实现P I D 参数K 口、K I 和K D 的在线自整定,不仅保持了常规控制系统原理简单、使用方便、鲁棒性较强等优点,而且具有更大的灵活性、适应性,控制也更精确。控制系统计算机仿真足对控制系统进行科学研究的十分重要的手段。通过计算机仿真来对比各种控制策略和方案、优化并确定相关参数、以获得最佳控制效果是多
25、年来控制系统设计尤其是新型控制策略与算法研究中必不可少的技术。采用M A T L A B 对模糊自整定P I D 控制进行计算机仿真,可快速方便地实现多种规则和参数的准确仿真效果,极大地提高模糊自整定P I D 参数控制系统设计的效率和准确性。M A T L A B 是M a t hW o r k s 公司推出的应用开发工具,在国际学术界M A T I,A B 已经被确认为准确、可靠的科学计算标准软件 4 1。其中S I M U L I N K 是M A T L A B 中一个进行动态系统建模、仿真和综合分析的集成软件包。它可以处理的系统包括:线性、非线性系统;离散、连续及混合系统;单任务、多
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