智能控制在锅炉汽包液位自动控制中的应用.doc
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1、内蒙古科技大学毕业设计说明书(毕业论文)智能控制在锅炉汽包液位自动控制中的应用摘要锅炉是工业过程中不可缺少的动力设备,为确保安全、稳定生产,对锅炉的自动控制就显得十分重要,其中汽包水位是一个非常重要的被控变量。锅炉汽包水位调节过程难以建立数学模型,并具有非线性、不稳定性和时滞等特点。传统的锅炉汽包水位控制系统大都采用PID控制,其控制效果还可以进一步提高。而模糊控制不要求知道被控对象的精确数学模型,只需要操作人员的经验知识及操作数据,鲁棒性强,非常适合用于非线性、滞后系统的控制,但其静态性能不能令人满意,限制了它的应用。为消除模糊控制的稳态误差,采用多模态控制,是常用的一种方式。本设计在研究锅
2、炉汽包水位调节对象的数学模型的基础上,利用模糊控制理论设计锅炉汽包水位控制系统,运用模糊控制、PID控制以及多模态控制分别对汽包水位进行控制。介绍了模糊制器的设计方法,并应用MATLAB 软件对汽包水位控制系统进行仿真研究,给出了仿真结果,仿真结果表明了多模态控制明显改善了汽包水位控制的静、动态特性,从而实现了对锅炉汽包水位的最佳实时控制。 关键词:锅炉汽包液位,PID控制,模糊控制,多模态控制,MATLAB内蒙古科技大学毕业设计说明书(毕业论文)Intelligent Control of Automatic Control in Boiler Drum Level ApplicationA
3、bstractBolier is a necessary power plant in the process of industy.In order to ensure the production and security,the auto-control of it is very important.The drum water level is an important variable to be conrtolled,it is hard to get the mathematic model of the water level with adjustvie process,i
4、t is characteristic of nonlinearity,instability and time lag.The traditional control mode of three variable in the drum water level mostly use PID,the effect of it can be improved.The fuzzy control does not need precise mathematic model of the controlled oboject,it only needs the experience of opera
5、tor and the data of operating,it has good robustness and is fit to control the system with nonlinearity and lag.But its static characteristic is dissatisfactory,which 1imit the application of it.It is usual mode in order to eliminate the static error that using fuzzy-PID control.The design is based
6、on the establishment of the boiler drum water level in the regulation of the mathematical model of the object. It use the theory of fuzzy control to design the boiler water level control system,and controlled the drum water level use of Fuzzy control and PID control, and multi-mode control. Introduc
7、ed the controllers design and simulation analysis,and vericated and simulated the drum water level control system used MATLAB software.It showed the results of the comparision about the fuzzy control and tradional methods. It showed the fuzzy control is clear that improved control system for drum wa
8、ter level of the static and dynamic characteristics, thus realizing the boiler drum water level of the best real-time control. Keywords: boiler drum level, PID control, fuzzy control, multi-mode control, MATLAB,目 录摘要IAbstractII第一章 引言11.1 热电厂工艺流程11.2锅炉的工作过程简介21.3 课题背景31.4 本文研究内容4第二章 锅炉汽包水位及控制方式52.1 锅
9、炉汽包水位的特性52.1.1 汽包水位在给水流量W作用下的动态特性52.1.2 汽包水位在蒸汽流量D扰动下的动态特性62.2 汽包水位控制方式72.2.1 单冲量控制方式82.2.2 双冲量控制方式92.2.3 三冲量控制方式9第三章 模糊控制原理113.1概述113.1.1模糊控制的形成113.1.2 模糊控制的特点113.2 模糊控制的工作原理133.2.1模糊控制系统的组成133.2.2 模糊控制的基本原理143.3模糊控制器的设计方法153.3.1模糊控制器的结构设计153.3.2 精确输入量的模糊化163.3.3确定控制规则193.3.4模糊量的判决方法(解模糊)22第四章 汽包水位
10、控制系统设计及仿真研究254.1 汽包水位的PID控制方式254.1.1 PID控制方式概述254.1.2 PID参数的整定274.1.3 锅炉汽包水位PID控制器274.1.4 仿真研究274.2 汽包水位的模糊控制方式294.2.1 模糊控制器的结构294.2.2 模糊控制器的设计294.2.3仿真研究324.3 汽包水位的多模态控制方式344.3.1 多模态控制系统的设计354.3.2 仿真研究35第五章 结论37参考文献38致 谢40内蒙古科技大学毕业设计说明书(毕业论文)第一章 引言1.1 热电厂工艺流程热电厂的生产工艺为:取生水,流入水处理车间,首先用混凝澄清, 机械过滤等方法在澄
11、清池、过滤池、清水箱除去水源水中的悬浮物、胶体杂质和有机物等,接着进入阳床、中间水箱、阴床,采用树脂离子交换水中的溶解盐离子,来进行除盐,最后在混床中进行再次除盐,得到的除盐水流入锅炉,煤粉、石油等在锅炉的炉膛里燃烧、使锅炉水冷壁管流淌的、经化学处理过的软化水被加热成过饱和水,再经汽水分离后,过热蒸汽经饱和蒸汽管道送入汽轮机,推动汽轮机旋转,将热能转化成机械能,汽轮机带动发电机旋转,再将机械能转化成电能;从汽轮机中间段抽出一部分做过功的蒸汽供给热用户使用,或经热交换机将水加热后,供给用户热水;还有部分做过功的蒸汽,排入凝汽器内的管道,被流入凝汽器内的循环水冷却成水,又经凝结水泵、给水泵加压重新
12、送入锅炉使用。汽轮发电机一般发出10千伏的电,一部分通过电网,经变压器转换成380伏的电到达普通用户;另外一部分通过电网直接供给其它的厂矿等。 图1.1 热电厂的主要工艺流程图1.2锅炉的工作过程简介锅炉是工业过程中不可缺少的动力设备,锅炉的任务是根据外界负荷的变化,输送一定质量(汽压、汽温)和相应数量的蒸汽。它所产生的蒸汽不仅能够为蒸馏、化学反应、干燥等过程提供热源,而且还可以作为风机、压缩机、泵类的动力源。锅炉是由“锅”和“炉”两部分组成的。“锅”就是锅炉的汽水系统,如图1.2所示。由省煤器3、汽包4、下降管5、过热器7、上升管6、给水调节阀2、给水母管1及蒸汽母管8等组成。锅炉的给水用给
13、水泵打入省煤器,在省煤器中水吸收烟气的热量,使温度升高到本身压力下的沸点,成为饱和水然后引入汽包;汽包中的水经下降管进入锅炉底部的下联箱,又经炉膛四周的水冷壁进入上联箱,随即又回入汽包。水在水冷壁管中吸收炉内火焰直接辐射的热,在温度不变的情况下,成为汽水混合物。汽水混合物在汽包中分离成水和汽,水和给水一起再进入下降管参加循环,汽则由汽包顶部的管子引往过热器,蒸汽在过热器中吸热、升温达到规定温度,成为合格蒸汽送入蒸汽母管。图1.2锅炉的汽水系统“炉”就是锅炉的燃烧系统,由炉膛、烟道、喷燃器、空气预热器等组成。锅炉燃料燃烧所需的空气由送风机送入,通过空气预热器,在空气预热器吸烟气热量,成为热空气后
14、与燃料按一定的比例进入炉膛燃烧,生成的热量传给蒸汽发生系统,产生饱和蒸汽。然后经过过热器,形成一定的过热蒸汽,汇到蒸汽母管。具有一定压力的过热蒸汽,经过负荷设备调节阀供负荷设备使用。与此同时,燃烧过程中产生的烟气中含有大量余热,除了将饱和蒸汽变成热蒸汽外,还预热锅炉给水和空气,最后经烟囱排入大气。1.3 课题背景锅炉是全厂重要的动力设备,在锅炉的几个控制系统中,汽包水位的控制是保证锅炉安全运行的必要条件,是锅炉正常运行的主要标志之一。锅炉汽包水位控制作为锅炉控制中重要的控制任务之一,在炉的安全生产、降低能耗、蒸汽产量和品质等方面起着重要作用。可见锅炉汽包水位控制在锅炉设备控制系统中的重要性。因
15、而,对锅炉汽包水位的自动控制系统进行分析研究是必要的。而对水位的控制不当,往往是因汽包受到蒸汽负荷干扰后,产生虚假液位,使控制器反向动作。本设计就是针对锅炉汽包水位的动态特性,研究模糊多模态控制在锅炉控制中的应用。此控制结合了传统PID控制和模糊控制的优点,具有很好的控制效果。并采用MATLAB进行仿真验证,可满足锅炉的汽包水位控制要求。 另一方面,自从1965年美国加利福尼亚大学的Zadeh教授首先提出模糊数学和模糊控制以来,经过几十年的研究,模糊控制得到广泛发展并在实际中得以广泛应用。这主要在于模糊逻辑本身提供了由专家构造语言信息并将其转化为控制策略的一种系统的推理方法。模糊控制的突出特点
16、在于:(1)控制系统的设计不要求知道被控对象的精确数学模型,只需要提供现场操作人员的经验知识及操作数据。(2)控制系统的鲁棒性强,适应于解决常规控制难以解决的非线性、时变及滞后系统。(3)以语言变量代替常规的数学变量,易于构造形成专家的“知识”。(4)控制推理采用“不精确推理”。由于推理过程模仿人的思维过程,引入人类的经验,因而能够处理复杂系统。但是在一般的模糊控制系统中,通常采用偏差E及其变化EC作为输入语句变量,因此它具有类似于常规PD控制器的作用,故其静态性能不能令人满意。由于比例积分控制作用既能消除稳态误差,又具有较高的动态响应。因此常常把PI控制策略引入FuzzyPI(或PID)复合
17、控制,是常用的一种方式。多模态PID在工业过程中有大量的成功应用,但在锅炉水位控制上还没有形成系统的理论,还存在一些不足,仍然有必要继续研究。1.4 本文研究内容本文针对锅炉汽包水位的动态特性,对现有的模糊PID控制器进行归纳与对比,对锅炉汽包水位模糊PID控制系统进行结构及性能上的分析比较,并利用MATLAB中的模糊逻辑工具箱进行设计、仿真及分析。本文利用模糊控制不要求知道被控对象的精确数学模型,具有不精确推理的特性,将模糊控制与PID控制结合起来,以解决汽包水位的非线性、时变及滞后的特性,同时具有较好的稳定性及鲁棒性,用Simulink对系统进行仿真并对仿真结果进行分析。第二章 锅炉汽包水
18、位及控制方式本章主要介绍了锅炉汽包水位在给水流量及蒸汽流量扰动下的动态特性,并对传统的汽包水位单冲量、双冲量及三冲量控制方式进行了分析与介绍,并比较了这几种方案各自的利弊。2.1 锅炉汽包水位的特性锅炉汽包水位自动调节的任务是使给水量跟踪锅炉的蒸发量,并维持汽包中的水位在工艺允许的范围内。维持汽包水位在给定范围内是保证锅护和汽轮机安全运行的必要条件,也是锅炉正常运行的主要指标之一。水位过高,会影响汽包内汽水分离效果,使汽包出口的饱和蒸汽带水增多,蒸汽带水会使汽轮机产生水冲击,引起轴封破损、叶片断裂等事故。同时会使饱和蒸汽中含盐量增高,降低过热蒸汽品质,增加在过热器管壁和汽轮机叶片上的结垢。水位
19、过低,则可能破坏自然循环锅炉汽水循环系统中某些薄弱环节,以致局部水冷管壁被烧坏,严重时会造成爆炸事故。这些后果都是十分严重的。随着锅炉容量的增加,水位变化速度愈来愈快,人工操作愈来愈繁重,因此对汽包水位实现自动调节提出了迫切的要求。汽包水位不仅受汽包中储水量的影响,亦受水位下汽泡容积的影响。而水位下汽泡容积与锅炉的负荷、蒸汽压力、炉膛热负荷等有关。因此,影响水位变化的因素很多,其中主要是锅炉蒸发量即给水流量W和蒸汽流量D。2.1.1 汽包水位在给水流量W作用下的动态特性图2.1是锅炉汽包水位在给水流量作用下,水位的阶跃响应曲线。把汽包水位看作单容量无自衡过程,水位的阶跃响应曲线如图中的H1线。
20、图2.1给水流量作用下水位阶跃响应但是由于给水温度比汽包内饱和水的温度低,所以给水流量增加后,从原有饱和水中吸收部分热量,这使得水位下汽泡容积有所减少,当水位下汽泡容积的变化过程逐渐平衡时,水位的变化就完全反映了由于汽包中储水量的增加而逐渐上升。因此,实际水位曲线如图中的H线,即当给水量作阶跃变化后,汽包水位一开始不立即增加,而要呈现出一段起始惯性段。用传递函数表示时, 总之,汽包水位调节对象在给水量作用下,具有纯迟延和惯性,无自衡能力。2.1.2 汽包水位在蒸汽流量D扰动下的动态特性在蒸汽流量D扰动作用下,水位的阶跃响应曲线如图2.2所示。当蒸汽流量突然增加,从锅炉的物料平衡关系看,蒸汽流量
21、D大于给水量W,水位应下降,如图中曲线H1。但实际并非如此,由于蒸汽用量增加,瞬间导致汽包压力的下降。汽包内水的沸腾突然加剧,水中汽泡迅速增加,由于汽泡容积增加而使水位变化的曲线如图中的H2线。因此,实际的水位曲线为Hl+H2,即为图中的H线。从图中可以看出,当蒸汽负荷增加时,水位不仅不下降反而上升,然后再下降(反之,蒸汽流量突然减少时,则水位先下降,然后再上升),这种现象称之为“虚假水位”。当汽水混合物中汽泡容积与负荷相适应达到稳定后,水位才反映出物料的不平衡,开始下降。应该指出,当负荷阶跃改变时,水面下汽泡容积变化引起的水位变化是很快的,图2.2中H2的时间常数只有1020秒。图2.2蒸汽
22、流量扰动下水位阶跃响应“虚假水位”变化的幅度与锅炉的汽压及蒸汽量有关,对于一般100230吨/小时的中高压锅炉,如负荷阶跃变化10%时,“虚假水位”现象可使水位变化达3040毫米。由于“虚假水位”现象属于反向特性,其出现的水位最大偏差很难依靠调节来克服, 由此可见,汽包水位调节对象在蒸汽流量扰动下,非但没有自平衡能力,而且存在着“虚假水位”现象,“虚假水位”的变化速度很快,变化幅度与蒸发量扰动大小成正比,也与压力变化速度成正比,在设计调节系统时必须考虑。2.2 汽包水位控制方式给水控制的任务是维持汽包水位在工艺允许范围内。因此,汽包水位的控制中,主要的目的是以汽包水位为被控变量,以调节给水流量
23、为控制手段。同时,由于汽包水位不仅受锅炉侧的影响,也受到汽轮机侧的影响,当锅炉负荷变化或汽轮机用汽量变化时,给水控制都应能限制汽包水位只在给定的范围内变化。常用的汽包水位控制方式有单冲量、双冲量及三冲量控制。这里的冲量指的是变量。2.2.1 单冲量控制方式单冲量水位控制方式方框图如图2.4所示。单冲量即汽包水位(被控变量),操纵变量是给水流量,属典型的单回路定制控制系统,它是汽包水位自动调节中最简单、最基本的一种形式。此方式将水位信号经变送器送到水位调节器,水位调节器根据水位测量值与给定值的偏差去控制给水阀门,改变给水量来保持汽包水位在允许的操作范围内。图2.3汽包水位单冲量控制方框图这种控制
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