基于dcs的热工协调控制系统毕业(设计)论文.doc
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1、 毕业设计说明书(论文)作 者: 徐瑞泽 学 号: 1007240633 学 院:自动化工程学院 班 级: 自动106 专 业:自动化 测控技术与仪器所 在 系:控制科学与工程 仪器科学与技术题 目:基于DCS的热工系统协调控制设计研究 指导者: 沈继忱 教授 签字: 评阅者: 2014 年 6 月 吉 林1摘 要摘 要火电厂单元机组协调控制系统是一个多变量被控对象,具有非线性强、参数时变大、迟延等特性,针对这些特性,需要对机组进行解耦控制,然后对控制算法进行改进,使系统更加稳定的运行。常规的自动调节系统是汽轮机和锅炉分别控制。随着单元机组容量的不断增大、电网容量的增加和电网调频、调峰要求的提
2、高以及机组自身稳定(参数)运行要求的提高,常规的自动调节系统已很难满足单元机组既参加电网调频、调峰又稳定机组自身运行参数这两个方面的要求,因此必须将汽轮机和锅炉视为一个统一的控制对象进行协调控制。机炉的控制特性有相当大的差别,锅炉是一个热惯性大、反应很慢的控制对象,而汽轮机相对地是一个惯性小、反应很快的控制对象。协调控制系统就是充分考虑机炉控制特性的差异以及各自的特点,采取某些措施(如引入某些前馈信号、协调信号),让机炉同时按照电网符合的要求变化,接受外部负荷指令,根据主要运行参数的偏差,协调地进行控制,从而在满足电网负荷要求的同时,保证主要运行参数的稳定。关键词 : DCS系统;协调控制;负
3、荷控制Abstract Thermal power plant unit coordinated control system is a multi variable object, with strong nonlinearity, time-varying parameters, delay and other characteristics, according to these characteristics, the need for decoupling control on the unit, then the control algorithm was improved, wh
4、ich made the system more stable operation. Automatically adjust the conventional system of turbine and boiler control. With the unit capacity increasing, increase the capacity of power grid and power FM, peaking requirements increase and the unit itself (parameters) operation requirements increase,
5、automatic regulating system routine has been difficult to meet the unit in both grid frequency, peak and stable unit operation parameters of these two requirements, and therefore must be the steam turbine and boiler as a unified control object coordination control. There is a considerable difference
6、 control characteristics of turbine and boiler, boiler is a large thermal inertia, the reaction is very slow control object, and the steam turbine is relatively a low inertia, quick response to the control object. Coordinated control system is considering the different control characteristics of boi
7、ler and their respective characteristics, to take certain measures (such as the introduction of some feedforward signal, signal coordination), let the machine stove at the same time according to the power which meet the requirements of the change, accept the load instruction outside, according to th
8、e deviation of main operational parameters, control and coordination, so as to satisfy the load requirements of the power grid, to ensure the stability of main operation parameters.Key words:DCS system;Coordinated control;Load control-I-目 录 目录摘 要IAbstractII第1章绪论- 1 -1.1课题意义与背景- 1 -1.2单元机组协调控制系统的设计目的
9、- 1 -1.3单元机组协调控制系统的研究现状- 2 -第2章控制系统概述- 4 -2.1发电厂协调控制系统的基本概念及特点- 4 -2.2单元机组自动控制的功能及特点- 5 -2.3协调系统控制方式- 5 -2.3.1机跟炉方式- 5 -2.3.2炉跟随方式- 6 -2.3.3机炉协调方式- 6 -第3章单元机组燃烧与传热过程- 8 -3.1炉内燃烧与管道传热- 9 -3.2 汽轮机做功过程- 10 -3.3控制系统对模型精度要求- 12 -第4章年协调控制系统的基本原理及实现- 14 -4.1协调控制系统的基本原理- 14 -4.2间接能量平衡协调控制系统介绍- 15 -4.2.1 补偿锅
10、炉侧扰动的机跟炉协调系统- 16 -4.2.2 补偿汽机侧扰动的机跟炉协调系统- 17 -4.2.3 实现双向补偿的机跟炉协调系统- 17 -4.2.4补偿锅炉侧扰动的炉跟机协调系统- 18 -4.2.5 补偿汽机侧扰动的炉跟机协调系统- 19 -4.2.6 实现双向补偿的炉跟机协调系统- 20 -4.3 单元协调控制系统组成- 20 -第5章协调系统工程实现- 23 -5.1负荷的形成- 23 -5.2锅炉主控制器- 26 -5.3汽轮机主控制器- 26 -5.4控制方式- 26 -5.4逻辑控制- 27 -5.4.1锅炉基本控制方式选择逻辑- 29 -5.4.2汽轮机基本控制方式选择逻辑-
11、 29 -5.4.3功率控制方式- 30 -总结- 32 - 参考文献- 33 -致谢- 35 -第1章 绪论第1章绪论1.1课题意义与背景DCS系统的日渐成熟和广泛的应用,为整个机组的自动化水平的提高打下了良好的硬件和软件基础,尤其是基于快速以太网的高速数据采集和传输,提高了整个系统的实时性。集中化的工艺画面、参数显示给操作人员和运行人员带来了很大的方便;危险分散的系统结构以及系统冗余大大提高了系统的可靠性。同时基于计算机的数据处理使得一些新的控制理论和控制算法能够很方便的应用与生产实际中。单元机组协调控制系统是在常规的机炉局部控制系统的基础上发展起来的复杂控制系统。常规的机炉局部控制系统结
12、构简单,功能单一,适应 不同运行方式和工况的能力也比较差。单元机组协调控制系统把锅炉和汽,轮机发电机组作为一个整体进行控制,具有多种控制功能,能够满足不同,运行方式和不同工况下的控制要求。但是由于协调控制系统的被控对象是一个多变量被控对象,具有非线性、参数时变、大迟延等特性。而且机、炉祸合严重,机、炉响应特性差异巨大,精确的数学模型难于得到,常规机炉协调控制系统的控制策略远远不能满足电网对单元机组协调控制系统的要求。因此,需要对单元机组协调控制系统的被控对象特性及控制策略进行深入研究。1.2单元机组协调控制系统的设计目的单元机组协调控制系统,就是把锅炉及汽机作为一个整体进行综合控制。单元机组控
13、制的任务是使机组负荷紧密跟踪外界负荷需求,并保持汽机前汽压稳定。由于锅炉对象与汽轮机对象控制性差别较大,采用简单的炉跟随方式货机跟随方式均不能很好的解决提高机组的负荷适应能力和保持气压稳定二者之间的矛盾。单元机组协调控制系统充分利用锅炉蓄热能力及汽机调节的快速性,既保证了机组能比较快速的适应负荷的变化,又不致使主汽压力波动较大1。保证机组负荷跟随负荷指令变化,提供尽可能快的负荷升降速度。这里的负荷升降速率指有协调控制系统指令处理贿赂给出的,机组能够接受的负荷指令变化速率。保证机前压力跟随压力定值变化,尽量减小压力动态偏差并限制压力的变化速率。1 控制器结构简单,参数便于整定和维护。工程上整定控
14、制器参数一般依靠扰动实验,控制器参数能够经过几次实验调试获得优化,调试参数过多或调试方法过于复杂将使任何优秀的设计失去应用价值。机组长期运行被控对象发生改变时,也能够通过简单的调试保证系统性能指标。2 提供灵活的运行方式。在不同工况下,机组有不同运行目标。在机组各种设备运行状态良好的情况下,希望能够提供尽可能高的负荷升降速率:在低负荷时,稳定燃烧成为主要目标;在锅炉、汽轮机或各种辅机发生故障是,希望机组降负荷运行而不停机,一般的协调控制系统应该能够提供协调、机跟炉、炉跟机、等方式。不同方式之间能勿扰切换。3 兼顾其他控制回路及参数的性能。如过热气温、再热气温、汽包水位及锅炉、汽轮机热应力等。1
15、.3单元机组协调控制系统的研究现状传统意义上的协调控制有两种划分方式:一种是根据系统发展的基础按照机跟炉或炉跟机的方式来划分。另一种是从能量平衡的观点出发,将协调控制系统分为直接能量平衡(DEB)和间接能量平衡系统(IEB)两大类。协调控制的本质就是维持机组在运行过程中机炉之间供需能量的平衡。通常把机前压力P:作为锅炉输出能量与汽机需求能量之间平衡的特征参数。通过控制间接参数来维持整个机组能量平衡的系统,称为间接能量平衡系统。通过构造出能量平衡信号,并以此直接控制能量输入的系统,称为直接能量平衡系统。从目前工程领域的应用来看,无论是直接能量平衡协调控制系统还是间接能量平衡协调控制系统都属于近似
16、解祸设计方法范畴。这类系统通常具有以下局限性:1 间接能量平衡协调控制系统的设计往往是在机炉独立控制回路的基础上加入前馈控制。这种设计是基于静态的近似解祸。因此无法考虑系统的不确定性扰动、非线性等因素。系统的鲁棒性能较差。2 锅炉系统的大时延、大惯性等问题没有充分的考虑。因此很难在快速的汽轮机控制回路和相对较慢的锅炉控制回路之间达到快速的能量平衡。3 系统的设计与整定一般基于特定的工作点线性化处理,没有考虑动态非线性及大范围适应性等。4 基于简化的建立在传递函数基础上的单元机组动态数学模型来设计的协调控制系统无法考虑相关系统相对较弱的祸合关系的影响及机组的动态时变性等。- 33 -第2章 控制
17、系统概述第2章控制系统概述2.1发电厂协调控制系统的基本概念及特点火电厂热力设备的自动调节系统,包括锅炉、汽机及其辅助设备等部分的自动调节系统。几年来,由于大容量的中间再热单元机组的出现和逐渐采用较先进的计算机控制系统,机、炉、电的协调控制系统方式将广泛采用。所谓控制系统是一种解决大系统控制问题的基本策略,而大系统可理解为由若干相互关联子系统组成的复杂系统。单元机组系统调控制系统可认为是一种二级递阶控制系统。处于上位级的是协调主控系统,是整个系统的核心部分。这些控制系统执行主控系统发出的指令,完成指点的控制任务3。协调控制系统的基本特点:1 控制系统结构先进控制器设计主要采用了前馈、反馈、最优
18、控制以及变结构控制等技术,并充分利用机炉动态特性方面的特点,解决了主设备大延迟、干扰环节多等问题。2 系统功能完善除了正常工况下的连续调节功能外,系统还设有一套逻辑控制系统,包括负荷给定逻辑、设备故障处理逻辑以及调节超差监控逻辑等功能。系统可根据运行需要,选择炉跟机、机跟炉、机炉协调方式。3 系统可靠性高通过设置安全保护给定值和一系列可靠性措施,使协调控制系统获得很高的系统可靠性。保证机组在安全范围内运行,并维持最佳的工况。4 操作维护方便由于计算机大量应用,控制系统对运行人员来讲,画面设计、工程实现及整定参数,都便于操作、维护等特点。2.2单元机组自动控制的功能及特点1 数据采集系统数据采集
19、系统用于完成检测反映机组设备运行工况的物理参数,如水位、温度、压力、流量转速、位移等,以及反映设备运行状态的开关量信号。运行人员依据采集的物理参数,即使对机组设备进行调整。2 自动调节系统自动调节系统也称闭环控制系统,是指在机组运行过程中,调节系统依据参数,克服系统嫩倍和外部的干扰,持续不断的对主要运行参数进行调节,以保证主要参数运行在规定的工作范围内。主要自动调节系统有给水调节系统、主汽压力调节系统、送引凤调节系统等。3 顺序控制系统顺序控制系统也称程序控制系统,是指在机组运行过程中,现场设备需要依照既定的操作步骤和动作顺序进行一系列操作,如点火程控系统、吹灰定排控制系统等。4 自动保护系统
20、为保证机组安全运行,在设备发生故障时,相关设备需要自动完成相应的必要操作,保证设备故障及时消除防止事故扩大。例如汽轮机保护系统、锅炉灭火系统等。2.3协调系统控制方式2.3.1机跟炉方式在机跟炉系统中,机组输出功率由锅炉给定,汽轮机主汽门开度调节主蒸汽压力。这种控制方式的主要缺点在于对机组负荷变化需求的响应速度慢4。另外,当锅炉侧产生内部扰动时,导致机前压力的变化和输出功率N的变化。这将引起主汽门开度和燃料量B的同时动作。正确的调节作用应当是由锅炉调节器改变燃烧率,消除内部扰动,使汽压和功率回复到给定值。可见,当锅炉内部扰动时。会导致输出功率长时间的来回波动甚至振荡。因而,机跟炉控制方式既不适
21、用于带变动负荷的运行工况,也缺乏有效地抑制锅炉侧内部扰动的能力。目前在机炉控制中还保留这种控制方式,主要是用于当锅炉侧辅机设备局部故障,使锅炉的最大出力受到限制5。 2-1机跟炉系统框图特点:汽压变化较小,有利于机组运行的安全与稳定;但未能利用锅炉的蓄热,因而负荷的适应能力较差,不利于变动负荷和参加电网调频。适用于单元机组承担基本符合的场合。当汽轮机设备运行正常,机组的输出电功率受到锅炉设备的限制时,可采用机跟随方式6。2.3.2炉跟随方式这种控制方式的特点是机组对外负荷变化需求的响应性好。其实质是利用了机组内部的蓄热能量,满足外部负荷的需求。这一基本特点被广泛地应用于机炉协调控制系统中。然而
22、,维持机炉能量的平衡,最终要由锅炉输入量的改变、保持机前压力。由于这种方式没有考虑机炉对象的耦合特性,系统品质就不会很理想。如果调节器参数整定不当,可能引起系统的振荡和不稳定。一般地,炉跟机方式在汽机侧局部故障时使用7。 2-2炉跟随系统框图2.3.3机炉协调方式机炉协调控制方式最早是在20世纪50年代提出的,但其是在60年代末,随着电动液压控制的发展而得到应用。不管是炉跟随还是机跟随控制方式,都是采取机炉分工、先后动作的配合方式,而对于变动负荷的机组负荷控制,必须遵循负荷协调控制原则的协调控制方式。当外界负荷发生变化时,负荷指令同时送到机、炉主控制器,对汽轮机和锅炉发出负荷控制指令,改变汽轮
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