关于火电厂DCS控制系统升级的探讨
d u r i n g i t s u p d a t e p r o c e s s g e t a c o mp r e h e n s i v e a n a l y s i s , s o me s o l u t i o n s c o r r e s p o n d i n g t o t h e s e p r o b l e ms a r e a b v i s e d , t o p r o v i d e t h e b a s i s a n d r e f e r e n c e f o r t h e t h e r ma l p o w e r p l a n t DC S s y s t e m S s e c u r i t y u p g r a d e .
u p g r a d e i s i mp e r a t i v e .I n t h e p a p e r , t h e p a r t i c u l a r i t y o f DC S s y s t e m e q u i p me n t ,p a r t i c u l a r i t y o f i t s g r i d s t r u c t u r e a n d t h e r i s k
W ANG Z h i —h u a ’ 、 W ANG Zh i ’ 、 ZHAO R u i — e 0
( 1 . H u b e i E l e c t r i c P o we r S u r v e y& D e s i g n I n s t i t u t e , Wu h a n 4 3 0 0 4 0 , H u b e i , Ch i n a ; 2 . Ce n t r a l S o u t h e r n C h i n a E l e c t r i c P o we r D e s i g n I n s t i t u e , Wu h a n 4 3 0 0 7 1 , Hu b e i , Ch i n a )
( 1 .湖北省 电力勘测设计 院,湖北 武汉 4 3 0 0 4 0 ;2 .中南 电力设计院,湖北 武汉 4 3 0 0 7 1 ) 摘 要 : 公共控制 D C S系统在 火电厂的运行控制 中具有举足轻重的作 用。随着 D C S系统的更新和功能 不断完善 ,为保
证 系统的统一性和可靠性 ,D C S系统升级 势在 必行 。针对 D C S系统设备的特殊性 、网络结构的特殊性及其在 升级过程 中 存在 的风险进行全 面分析 ,并提 出相应解决措施 ,为 火力发 电厂 D C S系统安全升级提供依据及参考 。
有 闭锁 手段 ,防止 同 时在 两 处 操作 … 。接 入 D C S公 用
采用两机一控方式 ,炉 、机 、电均在单元控制室集 中 监 控 。HI A C S 一 5 0 0 0 M 型分 散 型 控 制 系 统 包 括 以 下 系 统 及 功 能 :闭 环 控 制 系 统 ( MC S ) 、炉膛 安 全 管 理 系 统 ( F S S S )、汽机 及 锅 炉 侧 顺 序 控 制 系统 ( S C S ) 、数 据 采 集 处 理 监 视 系统 ( D A S ) 、电气 侧 顺 序 控 制 系 统 ( E C S )等 。机组 D C S 共由4 台操作员站 、2台工程师 站 、 1台历 史 站 、3 8个 控 制 机 柜 及 4台打 印机 组 成 。 3 8个 控 制 机 柜 包 括 1 个 D C S总 电源 柜 、 1 个 D C S公 用系统电源柜 、1 个分布于现场的远程 I / 0控制柜和 若 干个 I / O模 件 、控 制器柜 。 2台单元 机 组 的控 制分 别 由两套 D C S实 现 ,公 用 系统 ( 公 用 厂用 电系统 等) 的控 制 由 D C S 公 用 系统 实 现 ,D C S 公用系统分别接入 2台单元机组 D C S网络 。 单元机组操作员站均可对公用系统进行监控 ,同时设
Ab s t r a c t :P u b l i c c o n t r o l DC S s y s t e m h a s a p i v o t a l r o l e i n o p e r a t i n g c o n t r o l o f t h e r ma l p o we r p l a n t . Wi t h t h e u p d a t i n g o f t h e DCS
Ke y wo r d s :t h e r ma l p o w e r p l a n t ;p u b l i c c o n t r o l ; DCS ;u p d a t e
1 原D C Sቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ统概 况
华 电青 山热 电厂 2×3 0 0 MW 燃 煤 机 组 热 控 控 制
2 0 1 4年第 3期 ( 总第 1 0 2期 )
E N E R G Y A N D E N E R G Y C 0 N S E R V A T 1 0 N
i 吞与
钍
2 0 1 4年 3月
技 术研 究
关 于火 电厂 D C S控 制 系统 升级 的探 讨
汪志华 ,王 智 ,赵瑞娥
关键词 : 火电厂 ;公共控制 ;D C S ;升级 中图分类号 : T P 2 7 3 文献标识码 : A 文章编号 : 2 0 9 5 — 0 8 0 2 一 ( 2 0 1 4 ) 0 3 — 0 1 3 7 — 0 3
Di s c u s s i o n a bo u t t h e Opt i mi z a t i o n a nd Upg r a d i ng o f t h e The r ma l Po we r Pl a n t S DCS Co n t r o I S y s t e m
s y s t e m a n d t h e c o n s t a n t i mp r o v i n g o f i t s f u n c t i o n , i n o r d e r t o e n s u r e t h e c o n s i s t e n c y a n d r e l i a b i l i t y o f t h e s y s t e m,DCS s y s t e m S
火电厂DCS控制系统优化研究与应用
火电厂DCS控制系统优化研究与应用随着我国工业化进程的加快和能源需求的不断增加,火电站的建设也在不断增加。
火电厂DCS(分布式控制系统)控制系统在火电厂中起着至关重要的作用,能够对火电厂生产过程进行实时监测,并对各类设备进行控制和调节,保证火电厂生产的安全、稳定和高效运行。
但是,随着我国经济的快速发展,火电厂面临越来越多的挑战,如质量不稳定、能耗高、设备老化等问题,DCS控制系统的优化研究和应用显得尤为重要。
首先,对DCS系统的优化需要从理论和实践两方面进行探究。
从理论上讲,需要研究DCS系统的组成结构和控制原理,了解控制系统内部的各个模块之间的关系,从而明确DCS系统所控制的过程,为之后的优化工作奠定基础。
此外,还需要探讨DCS系统的控制算法以及各类的控制策略,例如PID控制、模糊控制等,以此为基础进行优化。
在实践方面,DCS控制系统在火电厂的运用需要注意以下几个方面:首先需要对DCS系统进行全面的检查,确保各项指标符合安全规范和操作要求。
其次,要对DCS系统进行实时监控,避免出现系统闪烁、死机等故障情况。
再次,要对设备进行合理的优化,确保DCS系统能够对设备进行良好的调节和运行。
最后,要通过DCS系统进行数据分析和监控,并加以相应优化,从而提高DCS的整体性能,同时降低生产过程中的成本和人工操作难度。
在DCS控制系统的应用方面,火电厂可以通过以下几个方面进行应用:首先,对DCS控制系统进行网络化应用,从而形成稳定的数据互通。
其次,可以通过DCS控制系统进行智能化应用,实现设备自适应运行。
最后,可以通过DCS控制系统进行灵活化应用,实现对生产过程的快速响应和控制。
总之,DCS控制系统优化研究和应用对于火电厂生产的安全、稳定和高效运行具有至关重要的作用。
需要从理论和实践两方面加强DCS控制系统的研究与应用,保障火电厂的稳定和健康发展。
大中型火电厂DCS电气控制系统改造及应用
大中型火电厂DCS电气控制系统改造及应用随着国家环保政策的不断升级和能源结构的转型升级,大中型火电厂的DCS电气控制系统改造变得越来越重要。
DCS电气控制系统是一种将分散在系统各处的控制设备集成在一起的集中控制系统,具有高度集成性和可靠性等优点。
本文将重点介绍大中型火电厂DCS电气控制系统的改造和应用。
1. 环保政策的不断升级:国家环保政策要求火电厂的污染排放达到更高的标准,DCS电气控制系统可以实现对关键环节的精细控制,降低污染排放。
2. 能源结构的转型:在能源结构的转型升级中,大力发展清洁能源、提高能源利用效率和降低能源消耗,DCS电气控制系统可以提高火电厂的能源利用率和效率。
1. 控制节点升级:对原有控制节点进行升级改造,包括更换控制器、扩充输入输出点等,以满足现代火电厂的控制需求。
2. 系统集成:将火电厂现有的控制设备通过网关接入到DCS电气控制系统中进行集成,形成统一的控制体系。
3. 现场设备升级:对现场的设备进行升级,包括更换传感器、执行器等,实现对现场设备的数字化控制。
4. 信号处理:通过DCS电气控制系统的信号处理功能,实现对信号的处理和优化,提高系统的控制精度和可靠性。
1. 火力发电:DCS电气控制系统可以实现对火力发电的完全控制,包括燃烧控制、汽轮机调节、电厂配电等。
4. 安全监控:DCS电气控制系统可以实现对火电厂的安全监控,及时掌握设备的状态,提高火电厂的安全水平。
四、总结随着国家环境政策和能源建设不断升级,DCS电气控制系统改造已经成为提高火电厂安全生产水平、提高能源利用效率和降低污染排放的必要手段。
火电厂在进行DCS电气控制系统改造时应根据自身情况进行具体规划,深入了解DCS电气控制系统的优点和应用,实现系统升级和优化控制,不断提高火电厂的整体功效。
大中型火电厂DCS电气控制系统改造及应用
大中型火电厂DCS电气控制系统改造及应用随着火电厂发电技术的不断进步,DCS(分布式控制系统)在电气控制系统中起着越来越重要的作用。
火电厂对电气控制系统的要求也越来越高,为了提高火电厂的发电效率、运行稳定性和安全性,对DCS电气控制系统进行改造和应用已成为火电厂发电技术的重要环节。
一、电气控制系统的重要性作为火电厂的关键设备之一,电气控制系统的稳定性和可靠性对整个发电过程至关重要。
电气控制系统不仅负责调控发电设备的运行,还需要实时监测发电设备的运行状态,及时发现和处理故障,确保火电厂的正常运行。
现代火电厂要求电气控制系统具备更高的智能化和自动化水平,能够实时监控并优化发电设备的运行参数,以提高发电效率和降低运行成本。
在这样的大背景下,对于电气控制系统的改造和应用尤为重要。
DCS电气控制系统是目前电力行业中应用最为广泛的一种自动化控制系统。
它利用先进的传感器、执行器和控制算法,实现对发电设备的全面监控和控制。
DCS电气控制系统的主要作用包括以下几个方面:1. 实时监测和控制:DCS系统可以实时监测和控制发电设备的运行参数,包括电流、电压、功率、温度等,确保发电设备的安全可靠运行。
2. 故障诊断和处理:DCS系统可以通过传感器实时监测发电设备的运行状态,一旦发现异常情况,可以及时发出警报并进行故障诊断和处理,防止故障升级和影响发电正常运行。
3. 数据采集和分析:DCS系统可以对发电设备的运行数据进行采集和分析,为发电设备的运行提供数据支持,帮助调整运行参数,提高发电效率。
4. 远程监控和操作:DCS系统可以实现对发电设备的远程监控和操作,实现远程故障处理和设备调试,降低人工干预。
5. 能效管理:DCS系统可以对发电设备的能效进行管理,帮助优化发电过程,降低运行成本,提高发电效率。
随着火电厂发电技术的不断发展,原有的电气控制系统往往无法满足现代火电厂对电气控制系统的要求。
这就需要对原有的电气控制系统进行改造和应用,以满足现代火电厂的需求。
火电厂DCS控制系统优化研究与应用
火电厂DCS控制系统优化研究与应用
随着社会产业的发展和电力需求的增长,火电厂在发电中起着至关重要的作用。
而火电厂的DCS(分布式控制系统)控制系统则是其运行中至关重要的一部分。
在火电厂中,DCS 控制系统在控制和监测生产过程中起着至关重要的作用,而对其进行优化研究和应用,不仅可以提高火电厂的生产效率,还能减轻环境压力,确保火电厂的安全运行。
本篇文章将对火电厂DCS控制系统的优化研究和应用进行探讨。
火电厂DCS控制系统的优化研究主要包括以下几个方面。
一是数据采集和处理的优化。
在火电厂中,大量的生产数据需要被实时采集和处理,以确保火电厂的正常运行。
对数据采集和处理的优化研究是十分重要的。
通过优化数据采集和处理系统,可以提高数据的准确性和实时性,从而对生产过程进行更加精准的监控和控制。
二是控制逻辑的优化。
火电厂的生产过程通常非常复杂,而DCS控制系统中的控制逻辑则是决定生产过程的关键。
通过对控制逻辑进行优化研究,可以提高控制系统的稳定性和可靠性,确保火电厂的正常生产。
三是设备性能的优化。
火电厂中涉及到的设备种类繁多,而这些设备的性能直接关系到火电厂的生产效率和质量。
通过对设备性能进行优化研究,可以降低设备的能耗和维护成本,提高火电厂的生产效率。
火电厂DCS控制系统的优化研究和应用有着重要的实际意义。
一方面,通过优化研究和应用,可以提高火电厂的生产效率,降低生产成本,提高经济效益;优化研究和应用还可以减轻火电厂对环境的压力,确保火电厂的环境友好性,提高社会责任感。
火电厂DCS系统软件升级的探索与实践
火电厂DCS系统软件升级的探索与实践火电厂DCS系统软件升级的探索与实践一、引言随着信息化技术的不断发展和应用,火电厂的自动化控制系统逐渐成为提高生产效率、降低人工操作的关键。
其中,火电厂的DCS(分散控制系统)扮演着极为重要的角色。
DCS的主要功能是实现火力发电全过程中的监控、测量、控制以及数据采集与处理。
然而,随着时间的推移,原有的DCS系统软件会因为技术的进步和用户需求的变化出现不适应的情况。
因此,对火电厂DCS系统软件进行升级是一项必要的探索与实践。
二、升级的目的与挑战升级DCS系统软件的主要目的是提高系统的可靠性、稳定性和功能性,以适应更高效、更智能的火电厂运行需求。
在升级过程中,面临着如下几个挑战:1. 兼容性问题:新的软件版本与原有硬件设备之间可能存在兼容性问题,如操作系统的不一致、接口的变化等,需要经过充分的测试和确认。
2. 数据迁移问题:为了保证数据的完整性与一致性,需要将原有系统中的数据迁移到新的系统中,这涉及到数据格式的转换、数据清洗以及数据验证等工作。
3. 整体系统稳定性问题:升级过程可能会影响火电厂整个分布式控制系统的稳定性,因此在升级过程中需要做好风险评估与应对方案的准备。
三、升级的方法与策略根据DCS系统软件升级的特点和需求,可以采取如下方法和策略:1. 逐步升级:为了最小化升级对正常生产的干扰,可以采取逐步升级的方式,先对单个子系统进行升级测试,然后再逐步扩大范围进行整体升级。
这样可以在升级期间保持原系统的正常运行,减少风险。
2. 评估与测试:在升级之前,需要进行全面的评估和测试。
评估阶段需要确定升级的必要性,明确升级的目标和效果;测试阶段需要对软件的功能、性能、兼容性进行验证。
只有通过充分的测试才能确保升级后的系统可靠性和稳定性。
3. 数据迁移与验证:在进行数据迁移时,需要先将原有系统中的数据备份,然后按照一定的规则进行数据转换和清洗,最后进行数据验证,确保升级后系统使用的是准确完整的数据。
DCS系统在火力发电中的自动化控制与调节
DCS系统在火力发电中的自动化控制与调节火力发电是一种利用燃烧燃料产生蒸汽驱动汽轮机发电的方式。
随着科技的不断发展,数字控制系统(DCS)在火力发电中的自动化控制与调节起着至关重要的作用。
本文将探讨DCS系统在火力发电中的应用,并分析其优势和挑战。
一、DCS系统简介DCS系统是一种基于计算机技术的分散控制系统,旨在集成监控、控制和调节大规模工业过程。
它由一系列智能控制器、传感器和执行机构组成,通过数字信号传输进行实时通信和数据交换。
DCS系统的主要功能包括数据采集、信号处理、设备控制和报警管理。
二、DCS系统在火力发电中的应用1. 数据采集与监控DCS系统通过连接各个关键设备和传感器,实时采集并监控火力发电过程中的关键数据。
这些数据包括燃烧室温度、压力、流量等,通过可视化界面展示给操作员,以便实时监控电厂的运行状态。
2. 设备控制与调节DCS系统通过智能控制器对火力发电设备进行自动控制和调节。
例如,调节锅炉和汽轮机的负荷,确保其在稳定工作范围内运行;调节给水泵和风机的流量,以达到最佳效能和能源利用。
3. 报警与故障诊断DCS系统能够及时发现火力发电设备中的异常情况,并发出报警信号。
操作员可以快速定位故障源,并采取相应措施,以减少生产停机和损失。
三、DCS系统的优势1. 高度集成化DCS系统可以集成多个子系统,通过标准化接口和统一的数据通信协议,实现不同设备之间的信息共享和协同工作。
这样可以提高系统的编程效率和数据处理能力。
2. 灵活可扩展DCS系统的架构设计可以根据需求灵活扩展,适应不同规模和复杂度的火力发电厂。
同时,它也支持与其他系统的互联互通,实现更高级别的控制和优化。
3. 可靠与稳定DCS系统采用冗余设计和自动备份机制,以确保系统的可靠性和稳定性。
即使在某个子系统发生故障的情况下,整个系统仍能正常运行,不会影响火力发电的连续性。
四、DCS系统的挑战1. 安全性与可靠性保障火力发电是一个高风险行业,DCS系统对安全性和可靠性要求极高。
大中型火电厂DCS电气控制系统改造及应用
大中型火电厂DCS电气控制系统改造及应用1. 引言1.1 背景介绍火电厂是我国主要的能源来源之一,其发电过程涉及到复杂的电气控制系统。
随着科技的发展和能源需求的增长,大中型火电厂的DCS电气控制系统也逐渐显露出一些问题和不足。
传统的电气控制系统在面对复杂的工况和大规模的生产运营时,存在着响应速度慢、系统稳定性差等问题,影响了火电厂的生产效率和安全性。
为了提高火电厂电气控制系统的效率和可靠性,需要对其进行改造和升级。
DCS电气控制系统改造涉及到技术含量高、投资成本大等问题,但对于大中型火电厂来说,这项工作具有重要的意义。
通过改造和应用先进的电气控制技术,可以提高火电厂的运行效率、降低能耗、提升生产安全等方面的指标。
对大中型火电厂DCS电气控制系统的改造和应用具有重要的研究意义和实际价值。
本文旨在探讨大中型火电厂DCS电气控制系统的改造及应用,为提高我国火电厂的生产效率和安全性提供参考和借鉴。
1.2 研究意义【研究意义】:DCS电气控制系统在大中型火电厂中起着至关重要的作用,它是实现火力发电全过程自动化、智能化的关键技术之一。
随着科技的不断发展和进步,电力行业对火电厂的要求也在不断提高,需要更加高效、稳定、安全的电气控制系统来保障电力的生产和供应。
因此对大中型火电厂DCS电气控制系统进行改造和应用具有重要的意义。
通过对电气控制系统的改造,可以提高火电厂的生产效率和安全性,降低运行成本,提高经济效益。
改造后的电气控制系统可以实现系统监控、故障诊断、数据分析等功能,为运行管理提供更多便利。
改造后的系统可以更好地适应新的生产技术和需求,提高系统的灵活性和可靠性。
通过对改造效果的评价和应用案例的分析,可以为其他火电厂的改造提供经验和借鉴,推动火电行业的技术进步和发展。
对大中型火电厂DCS电气控制系统进行改造及应用研究具有重要的现实意义和科学价值。
1.3 研究目的研究目的是通过对大中型火电厂DCS电气控制系统改造及应用的深入研究,探讨其在提升火电厂运行效率、降低运行成本、改善供电质量、增强系统稳定性等方面的作用。
火电厂DCS控制系统优化研究与应用
火电厂DCS控制系统优化研究与应用近年来,电力行业的发展迅猛,火电厂作为传统能源的主要供应商,其稳定运行对于保障国家电力供应具有重要意义。
而火电厂的DCS控制系统作为火力发电过程中的核心控制部分,对于火电厂的运行稳定性、经济性和安全性都有着重要的影响。
优化火电厂的DCS控制系统是当前火电厂运行管理中亟待解决的问题。
需要针对火电厂的DCS控制系统进行全面的调研和分析,了解目前系统的运行状况、存在的问题以及各种优化策略的可行性。
通过对控制系统的结构和工作原理进行深入研究,找出目前系统中存在的瓶颈和不足之处,为下一步的优化工作奠定基础。
需要针对火电厂的特点和实际需求,提出相应的系统优化策略。
在系统稳定性方面,可以采用增加冗余控制、优化控制算法等手段来提高系统的鲁棒性和可靠性;在系统经济性方面,可以通过建立精确的数学模型和优化算法,实现火电厂的最佳效益和资源利用率;在系统安全性方面,可以加强对控制系统的监控和诊断,及时发现并解决可能存在的风险和隐患。
还需要关注DCS控制系统的应用问题。
利用现代信息技术,可以将DCS控制系统与其他系统进行集成,实现火电厂的自动化运行和远程监控。
还可以利用大数据分析和人工智能等技术手段,对控制系统的数据进行深度挖掘和分析,为火电厂管理决策提供科学依据。
需要进行实际的应用与验证。
通过在实际火电厂中进行系统优化的实施和改进,不断验证和完善优化策略的可行性和效果。
在实际操作中,要注意及时调整和优化优化策略,以适应不同的运行环境和需求。
对火电厂的DCS控制系统进行优化研究与应用,是当前火电厂运行管理中的重要课题。
通过深入研究系统的结构和工作原理,提出有效的优化策略,并进行实际的应用与验证,可以提高火电厂的运行效率和经济性,实现火电厂的可持续发展。
大中型火电厂DCS电气控制系统改造及应用
大中型火电厂DCS电气控制系统改造及应用随着我国电力工业的发展和电力负荷的增加,大中型火电厂的重要性日益突出。
传统的火电厂电气控制系统通常采用集散式控制系统,存在控制效率低、可靠性差、故障维修困难等问题。
为了提高火电厂的运行效率和稳定性,需要对其电气控制系统进行改造和升级。
DCS(分布式控制系统)是一种先进的电气控制系统,通过用数字技术实现信号的传输和处理,能够实现快速、准确、可靠的控制和监测。
在大中型火电厂中,应用DCS电气控制系统可以实现火电站的全面自动化管理。
DCS电气控制系统可以实现火电厂的远程监控和控制。
通过网络连接,可以实时监控火电厂各个区域的运行状态和参数,及时发现和处理故障,提高火电厂的运行效率和安全性。
通过远程控制功能,可以实现对火电厂设备的远程操作和调整,提高工作效率。
DCS电气控制系统可以实现火电厂的自动化控制。
通过预设的控制策略和参数,DCS系统可以自动对火电厂的设备和工艺进行调整和控制,减少操作人员的干预,降低操作风险。
可以实现对锅炉的燃烧控制、发电机组的启停控制、调节阀的自动控制等功能,提高火电厂的生产效率和稳定性。
DCS电气控制系统还可以实现火电厂的数据采集和分析。
通过对火电厂各个区域的数据进行采集和整理,可以实时监测设备的运行状态、能源消耗情况、排放指标等重要数据,并通过分析和统计,帮助火电厂管理层进行决策支持,提高火电厂的管理水平和综合效益。
大中型火电厂DCS电气控制系统改造和应用具有重要意义。
它可以实现火电厂的远程监控和控制,实现火电厂的全面自动化管理。
它还可以实现火电厂的自动化控制和数据采集分析,提高火电厂的工作效率和稳定性。
在火电厂的现代化建设和发展过程中,应充分发挥DCS电气控制系统的优势,实现火电厂的高效、安全、可持续运行。
火电厂DCS控制系统优化研究与应用
火电厂DCS控制系统优化研究与应用大型燃煤火电厂是当前能源产生的主流途径。
一般来讲,工业常规的控制算法是采用PID线性控制算法来进行回路方面的反馈,但PID控制是简单的一自由度控制器,在要求系统同时具有快速设定值响应能力和对干扰的抑制能力两方面的情况下控制并不理想。
本文是基于新一代DCS控制系统研究多变量广义预测控制算法及基于工况数据筛选的模型在线辨识算法,实现高级算法模块与DCS 控制系统的融合;进而通过建立机炉协调系统的全工况非线性动态模型,运用智能优化算法实现机炉模型的在线辨识,基于所辨识的机炉模型,采用多变量广义预测控制算法设计机组全程自趋优控制方案,实现火电机组的全程自趋优控制。
标签:火电厂、锅炉燃烧系统、DCS控制系统、优化研究前言:随着新能源电力规模的不断扩大,综合考虑我国的电源结构,在储能技术没有革命性突破的背景下,燃煤机组通过不断提升其运行灵活性,将逐渐成为主要的互补性电源。
但是,高灵活性运行方式意味着机组将经常处于快速、深度变负荷运行工况,当前机组DCS控制系统在复杂工况下,其锅炉燃烧、风烟、汽水、环保岛等分系统的运行适应性多数情况下还不能满足要求。
关键参数控制品质差已成为当前机组灵活调峰能力的制约环节,机组在经济性显著下降的同时,其控制过程的稳定性、设备寿命和运行安全性也会受到不同程度影响。
为有效解决上述问题,亟需研究机组主辅机设备运行的智能协调控制技术、适应不同类型机组及煤质特性的低负荷调峰运行控制、锅炉低负荷运行裕度的定量预测等技术。
因此,利用新一代智能协调控制技术,对传统DCS及其控制进行优化,在机组深度调峰和宽负荷运行背景下有效提升机组协调运行控制品质,保障全负荷区间灵活调节能力,解决大迟延大滞后被控对象的难题具有重要的研究价值。
本课题计划在研发新一代DCS控制系统的基础上,封装高级控制算法及模型辨识算法,通过建立机炉非线性动态模型,深入分析机炉协调对象的非线性特性,采用基于模型的先进控制算法实现机炉协调系统的自趋优控制。
