压缩机控制系统讲解
二氧化碳压缩机控制系统功能描述

二氧化碳压缩机控制系统功能描述1范围与装置概要该文件描述的由SCA 1-4型抽气透平和离心式压缩机2MCL 606、2BCL306/A、齿轮变速箱构成的二氧化碳压缩机的操作与控制原理。
1.1 二氧化碳压缩机结构中国石油新疆塔里木油田石化分公司二氧化碳离心式压缩机是由GE O&G提供,用来压缩氮气、空气二氧化碳的混合气体。
二氧化碳压缩系统通过用户提供的数个自控阀与系统连接。
●DCS系统控制的FV8101 ON/OFF阀门,控制防腐空气进入2MCL量。
●DCS系统控制PCV1017在2BCL出口向大气放空。
●HV1055电动阀,控制二氧化碳进入熔融尿素装置。
1.2 透平式压缩机概要一套完整的压缩机系统由控制部分和机械部分组成。
控制系统主要由以下几部分组成。
1.中央控制室内的TRICONEX公司的TMR PLC逻辑控制系统和透平调速系统。
2.本特利制造的压缩机和透平轴位移、振动、转速监控系统,简称MMS。
3.人机界面HMI4.只有经过培训的工程师才能操作的并拥有双重密码的工程师站和SOE的人机界面。
5.危机保护系统和PLC控制系统6.DCS系统控制系统详细描述见文件SOS9971393的2-4页和下章。
透平压缩机系统的机械构成详见文件:SOS8627300-01/31/32/34/37/38/50/51/60/621.2.1润滑油系统和控制油系统由如下几部分构成。
润滑油加热器EH-100润滑油泵P-100A/B润滑油冷却器E-100A/B润滑油过滤器F-100A/BV-100蓄压器V-200ML-132高位油槽T-2001.2.2蒸汽透平控制系统主要是ITCC、位移振动检测系统。
调速器是其中的核心,内嵌于TMR或其它系统中。
用来保护设备的主要的控制系统用到的传感器有以下几种。
速度探测器,零速度探测速度探测器,超速探测振动传感器,径向振动和轴向位置轴承/轴温度和透平温度传感器1.2.3高调阀和控制油系统PLC逻辑控制系统控制的新蒸汽系统。
压缩机防喘振控制系统概述

一化压缩机防喘振系统介绍
压缩机防喘振控制系统概述
一、离心式压缩机喘振的原因 喘振是离心式压缩机的固有特性。产生喘振的原因首 先得从对象特性上找。从图1中可见压缩机的压缩比P2/P1 先得从对象特性上找。从图1中可见压缩机的压缩比P2/P1 与流量Q的曲线上都有一个P2/P1值的最高点。在此点右面 与流量Q的曲线上都有一个P2/P1值的最高点。在此点右面 的曲线上工作,压缩机是稳定的。在曲左面低流量范围 内,由于气体的可压缩性,产生了一个不稳定状态。当流 量逐渐减小到喘振线时,一旦压缩比下降,使流量进一步 减小,由于输出管线中气体压力高于压缩机出口压力,被 压缩了的气体很快倒流入压缩机,待管线中压力下降后, 气体流动方向又反过来,周而复始便产生喘振。喘振时压 缩机机体发生振动并波及到相邻的管网,喘振强烈时,能 使压缩机严重破坏。
压缩机喘振线
压缩机防喘振控制系统概述
一、离心式压缩机喘振的原因 喘振是离心式压缩机的固有特性。产生喘振的原因首 先得从对象特性上找。从图1中可见压缩机的压缩比P2/P1 先得从对象特性上找。从图1中可见压缩机的压缩比P2/P1 与流量Q的曲线上都有一个P2/P1值的最高点。在此点右面 与流量Q的曲线上都有一个P2/P1值的最高点。在此点右面 的曲线上工作,压缩机是稳定的。在曲线左面低流量范围 内,由于气体的可压缩性,产生了一个不稳定状态。当流 量逐渐减小到喘振线时,一旦压缩比下降,使流量进一步 减小,由于输出管线中气体压力高于压缩机出口压力,被 压缩了的气体很快倒流入压缩机,待管线中压力下降后, 气体流动方向又反过来,周而复始便产生喘振。喘振时压 缩机机体发生振动并波及到相邻的管网,喘振强烈时,能 使压缩机严重破坏。
压缩机的控制原理

压缩机的控制原理压缩机的控制原理是指对压缩机运行状态进行监测和控制,以保证其正常工作和高效能运行的一种技术手段。
压缩机是一种能够将气体压缩并输送到系统中的设备。
常见的压缩机有往复式压缩机、离心式压缩机和螺杆式压缩机等。
不同类型的压缩机控制原理略有不同,但它们的基本原理都是通过调节进出口阀门或者改变压缩机的容积,来实现气体的压缩和输送。
首先,常见的压缩机控制原理之一是通过调节进出口阀门来控制压缩机的工作状态。
当压缩机启动时,进口阀门打开,压缩机开始吸入气体。
然后,进口阀门关闭,同时出口阀门打开,压缩机开始压缩气体并将其排放到系统中。
通过调整进出口阀门的开闭程度,可以控制压缩机的气体压缩比和工作容积,从而控制压缩机的输出压力和流量。
其次,压缩机的控制原理还包括通过调节压缩机的容积来实现对气体的压缩和输送。
在往复式压缩机中,通过改变活塞的运动速度、活塞行程和气缸容积等参数,可以实现对气体的压缩和释放。
在离心式压缩机和螺杆式压缩机中,通过调节离心机或螺杆的转速来改变工作容积,从而实现对气体的压缩。
此外,压缩机的控制原理也包括对压缩机的驱动装置进行控制和监测。
常见的驱动装置包括电机和发动机等,通过调节驱动装置的转速和负载等参数,可以对压缩机的运行状态进行控制。
同时,可以通过监测驱动装置的工作电流、温度和振动等参数来实时监测压缩机的工作状态,一旦发现异常,及时采取措施进行修复和维护。
压缩机的控制还涉及到安全保护系统的设计。
为了保证压缩机的安全运行,通常会设置过载保护、短路保护、过流保护和过压保护等安全保护装置。
一旦出现超负荷、短路、过流或过压等情况,保护装置会自动断开电源或采取其他措施,以避免压缩机的损坏或事故发生。
总结起来,压缩机的控制原理是通过调节进出口阀门或者改变压缩机的容积,来实现气体的压缩和输送。
通过控制驱动装置的转速和负载等参数,可以调整压缩机的输出压力和流量。
同时,设置安全保护装置来保证压缩机的安全运行。
压缩机控制原理

压缩机控制原理
压缩机控制是通过控制压缩机运行状态和工作参数,以实现压缩机的高效运行和优化能耗的过程。
压缩机的控制原理主要分为以下几个方面。
1. 压力控制:压力控制是压缩机控制的基本要素之一。
通过感应压缩机周围环境中的压力变化,并与设定值进行比较,控制压缩机的运行状态。
当压力超过设定值时,控制系统会发送信号给压缩机停止运行或调整运行状态,以保持系统压力在合理范围内。
2. 温度控制:温度控制是保证压缩机安全运行和保护系统的重要手段之一。
通过传感器感应系统内外环境的温度变化,并与预设的温度范围进行比较,控制压缩机的运行状态。
例如,在系统温度过高时,控制系统可以发送信号给压缩机降低运行速度或停止运行,以避免压缩机过热损坏。
3. 负荷控制:负荷控制是根据系统需求来调整压缩机的工作状态和输出功率的重要手段。
通过控制压缩机的转速、扭矩或容积调节,以满足系统对气体压力的精确控制。
例如,在气体需求较低时,可以调整压缩机的负荷使其运行在低功率状态,从而节约能源。
4. 故障保护:故障保护是压缩机控制的关键要素之一,目的是防止系统出现故障和损坏。
通过监测各种参数,如电流、电压、温度等,一旦检测到异常情况,控制系统会及时采取相应的措施,如停机保护、报警提示等,以避免进一步损坏或危险。
总之,压缩机控制通过对压力、温度、负荷等参数进行监测和调整,以实现压缩机的高效稳定运行和保护系统的安全操作。
这些控制原理的运用可以提高压缩机的效率,延长其使用寿命,并减少能源消耗。
离心式压缩机的调节控制系统

离心式压缩机的调节控制系统离心式压缩机具有重量轻、运行效率高、易损件少、输送气体无油气污染、供气均匀、运转平稳及经济性好等优点,在石油化工生产中得到了广泛的应用。
但是它在一些特定工况下会发生喘振,使压缩机不能正常工作,稍有失误就会造成严重的事故。
因此,压缩机不允许在喘振状态下运行,只能采取相应的防喘振控制方案。
随着石化装置自动化程度不断提高,对离心式压缩机防喘振的控制要求也日益提升。
鉴于此,本文就离心式压缩机的调节控制系统展开探讨,以期为相关工作起到参考作用。
标签:离心式压缩机;调节控制系统;防喘振控制系统1 离心式压缩机工作原理离心式压缩机又叫做透平式压缩机,由转子和定子两部分组成,主要包括叶轮、轴、气缸、回流器、扩压器等元件,其主要作用是對空气气体进行压缩,以满足生产工艺需求。
离心式压缩机在运行时,叶轮的高速旋转会生成离心力,此处压力增强,带动转轴周围的气体进入到扩压器中,此时叶轮周围几乎不存在气体,处于真空状态,外部的空气便会不断涌入。
如此反复运转,将叶轮处的气体甩出并重新吸收,气体便会始终处于流动状态,进而实现对空气的压缩。
2 离心式压缩机运行特点与传统活塞式压缩机相比,离心式压缩机优点众多:①设备结构更加简单紧凑;②离心机流通截面积较大,叶轮转速高,气流速度高,流量大;③离心机转速高,无不平衡质量,适用于工业汽轮机驱动,还便于实现压缩机变转速调节;④运转可靠,维修费用低。
离心式压缩机也存在一些缺点:①应用场合有一定的局限性,气量较小或者压比过高环境都不适用;②稳定运行状态范围十分有限,机组控制难度较大,并且整体应用成本较高;③机组效率有待提升,与活塞式压缩机存在一定差距。
3 离心式压缩机喘振故障产生的原因当压缩机流量减小至某一值时,叶片非工作面上的气流边界层严重分离,形成“旋转脱离”。
当压缩机流量进一步减小时,脱离团占据大部分叶道,这时气流受到阻塞,致使性能曲线中断或突降。
离心式压缩机喘振故障的原因是多方面的,当压缩机叶轮磨损以及粘附物比较多时,就比较容易出现喘振故障。
压缩机控制系统

二 防喘振控制的方法
防喘振控制:防喘振控制是对压缩机机组的一种保护。它在机组 工作点进入喘振区域前通过提前打开防喘振阀,提高流量使工作 点回归正常。 现机组系统采用动态防喘振技术,能根据机组运行状态动态的调 整防喘振工作线,同时对防喘振阀进行控制,使机组运行更加安 全和可靠。
振动位移监控系统(BENTLY 3500 )
框架全尺寸 3500 框架 可采用19” EIA 导轨安装、面板安 装或壁板安装形 式。框架最左端是 专为两个电源模块 和一个框架接口模 块预留的位置,框架中的其余14 个插槽可以被监测器、显 示模块、继电器模块、键相器模块和通讯网关模块的任意组 合所占用。所有模块插入到框架的底板中,由前面板部分和 框架后部相应的I/O 模块组成。
旋转机械系统状态检测
传感器系统简介
炼油厂的使用的转动设备有透平、往复机、鼓引风机等,这些大型设备的运行状况 直接关系到生产装置的安全。为了确保大型旋转设备的安全运行,必须对大型转动 设备的运行状态进行监测。大型转动设备的状态监测主要监测转子的径向振动、轴 向位移、转速和轴温等。目前使用较多的是美国本特利内华达公司(Bently Nenada) 的3300和3500系列。
传感器系统简介
电涡流传感器的工作原理
本特利公司的探头有几种规格, 其中Ø5mm 及Ø8mm探头是测 量轴位移、轴振动的常用探头, 其线性范围为2mm,转换系数 为7.87V/mm。其特性曲线如图:
•电压(V)
•25
•20
•B
•15 •C
•10
•5 •A
•0.0 •0.5 •1.0 •1.5 •2.0 •2.5 •3.0 •间隙(mm)
电动压缩机控制系统如何实现智能化和自适应

电动压缩机控制系统如何实现智能化和自适应在当今的科技发展浪潮中,电动压缩机在众多领域发挥着至关重要的作用,从家用空调到工业制冷,从新能源汽车的空调系统到大型数据中心的冷却设施,处处都能看到其身影。
而实现电动压缩机控制系统的智能化和自适应,无疑是提升其性能、效率和可靠性的关键所在。
要理解电动压缩机控制系统的智能化和自适应,首先得清楚电动压缩机的工作原理。
简单来说,电动压缩机通过电机驱动压缩机构,将低温低压的气体压缩成高温高压的气体,从而实现制冷或制热的效果。
而控制系统则负责调节电机的转速、功率以及压缩机的运行状态,以满足不同的工作需求。
智能化的实现,离不开先进的传感器技术。
通过在压缩机内部和外部安装各类传感器,如压力传感器、温度传感器、电流传感器等,可以实时监测压缩机的运行参数。
这些传感器就像是压缩机的“眼睛”,能够敏锐地感知到各种变化。
比如,压力传感器可以检测出压缩机排气和吸气的压力,温度传感器能够测量压缩机内部和周围环境的温度,电流传感器则能监测电机的工作电流。
有了这些实时数据,控制系统就能根据预设的算法和策略,做出相应的调整。
比如说,当环境温度升高,制冷需求增大时,控制系统会根据温度传感器传来的数据,提高电机的转速,增加压缩机的输出功率,以提供更强的制冷效果。
反之,当环境温度降低,制冷需求减小时,控制系统会降低电机转速,减少功率输出,避免能源的浪费。
这种根据实时环境变化自动调整运行状态的能力,就是智能化的一种体现。
自适应功能的实现,则需要控制系统具备强大的学习和优化能力。
这可以通过建立复杂的数学模型和算法来实现。
例如,通过分析大量的历史运行数据,包括不同环境条件下的运行参数、能耗情况、故障记录等,控制系统可以总结出规律,并预测在未来相似的工况下,如何以最优的方式运行。
同时,自适应功能还体现在对压缩机自身性能变化的适应上。
随着使用时间的增长,压缩机的部件可能会出现磨损、老化等情况,导致性能下降。
压缩机控制系统讲解

压缩机控制技术概述概述压缩机是石油、化工、冶金等行业工艺中重要的设备,对机组运行的稳定性,安全性,连续性要求比较高,这样,就需要由高度可靠、高度集成、高度专业的控制系统作为达到以上要求的保证。
概括而言,压缩机的控制系统主要分为以下几个方面:机组的联锁保护及逻辑功能(ESD)过程调节功能压缩机的防喘振汽轮机调速控制和超速保护功能说明一机组的联锁保护及逻辑功能(ESD)1. 报警联锁保护控制系统监测压缩机,汽轮机,油站等现场的温度,压力,振动,位移等信号,做出相应的高低报警及联锁停机。
2.启停车逻辑系统能实现机组的开机启动顺序控制,包括机组启动前确认润滑油温度、润滑油压力、控制油压力、透平入口的蒸汽压力及温度达到启动值,防喘振阀全开位置,主气门全开,盘车停止等条件,全部条件满足后输出启动信号。
正常停机的卸载控制。
3.油站的油泵控制(A.O.P)两个油泵互为备用,控制系统可以实现主备油泵的选择,每个油泵可在手动自动方式切换。
如果润滑油压力或控制油压力低,可自动启动备用泵;如果润滑油压力开关动作,以三取二方式实现联锁停车逻辑。
4. 汽轮机的冷凝水泵控制(C.E.P)两个冷凝水泵互为备用,控制系统可以实现主备冷凝水泵的选择,每个冷凝水泵可在手动自动方式切换。
冷凝水泵主要是用于冷凝罐的排水泵,可根据液位设定值自动或手动启动停止水泵,两个水泵可同时或单独工作。
另外,系统还会做相应的保护,比如,液位如果达到最大设定值,立即强制两个水泵同时运行,如果达到液位最低设定值,立即强制两个水泵同时停止,以保证冷凝罐内的水位正常。
二过程调节功能汽轮机驱动的压缩机控制回路主要有:1.油站的油压调节根据需要,有的油站设计有两个油压调节回路,分别在油泵出口和油过滤器出口,可以根据相应管路的油压要求调节阀门,保证油压的稳定。
2.汽轮机的冷凝水的排放阀和循环阀控制根据汽轮机的冷凝水液位,调节排放阀和循环阀以控制冷凝罐内的水位,冷凝水的排放阀和循环阀控制为分层调节,分层点由现场的实际情况来定,可以由用户在操作界面上设定分层点。
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压缩机控制技术概述概述压缩机是石油、化工、冶金等行业工艺中重要的设备,对机组运行的稳定性,安全性,连续性要求比较高,这样,就需要由高度可靠、高度集成、高度专业的控制系统作为达到以上要求的保证。
概括而言,压缩机的控制系统主要分为以下几个方面:机组的联锁保护及逻辑功能(ESD)过程调节功能压缩机的防喘振汽轮机调速控制和超速保护功能说明一机组的联锁保护及逻辑功能(ESD)1. 报警联锁保护控制系统监测压缩机,汽轮机,油站等现场的温度,压力,振动,位移等信号,做出相应的高低报警及联锁停机。
2.启停车逻辑系统能实现机组的开机启动顺序控制,包括机组启动前确认润滑油温度、润滑油压力、控制油压力、透平入口的蒸汽压力及温度达到启动值,防喘振阀全开位置,主气门全开,盘车停止等条件,全部条件满足后输出启动信号。
正常停机的卸载控制。
3.油站的油泵控制(A.O.P)两个油泵互为备用,控制系统可以实现主备油泵的选择,每个油泵可在手动自动方式切换。
如果润滑油压力或控制油压力低,可自动启动备用泵;如果润滑油压力开关动作,以三取二方式实现联锁停车逻辑。
4. 汽轮机的冷凝水泵控制(C.E.P)两个冷凝水泵互为备用,控制系统可以实现主备冷凝水泵的选择,每个冷凝水泵可在手动自动方式切换。
冷凝水泵主要是用于冷凝罐的排水泵,可根据液位设定值自动或手动启动停止水泵,两个水泵可同时或单独工作。
另外,系统还会做相应的保护,比如,液位如果达到最大设定值,立即强制两个水泵同时运行,如果达到液位最低设定值,立即强制两个水泵同时停止,以保证冷凝罐内的水位正常。
二过程调节功能汽轮机驱动的压缩机控制回路主要有:1.油站的油压调节根据需要,有的油站设计有两个油压调节回路,分别在油泵出口和油过滤器出口,可以根据相应管路的油压要求调节阀门,保证油压的稳定。
2.汽轮机的冷凝水的排放阀和循环阀控制根据汽轮机的冷凝水液位,调节排放阀和循环阀以控制冷凝罐内的水位,冷凝水的排放阀和循环阀控制为分层调节,分层点由现场的实际情况来定,可以由用户在操作界面上设定分层点。
3.压缩机段间气液分离器液位控制根据气液分离器液位调节出水阀控制液位。
三压缩机的防喘振防喘振功能喘振现象喘振是涡轮机组特有的现象,我们可以从下图的简单模型来解释这一特性,从图中可以看出,当容器中压力达到一定值时,压缩机运行点由 D 沿性能曲线上升,到喘振点 A,流量减小压力升高,这一过程中流量减小压力升高,由A点开始到B点压缩机出现负流量即出现倒流,倒流到一定程度压缩机出口压力下降(B-C),又恢复到正向流动(C-D),这样,气流在压缩机中来回流动就是喘振,伴随喘振而来的是压缩机振动剧烈上升,类似哮喘病人的巨大异常响声等,如果不能有效控制会给压缩机造成严重的损伤,喘振工况的发展非常快速, 一般来讲在 1-2 秒内就以发生,因而需要精确的控制算法和快速的控制算法才能实现有效的控制。
动态防喘振技术:机组投入运行后,PLC 系统将根据压缩机入口流量、入口压力、出口压力及相应的温度,来判断是否发生喘振。
如发生喘振,则由防喘振控制器的输出值进行调节防喘振控制阀。
P P d s0255075100100h %通用喘振线喘振参数压缩机的喘振点可由压比(Pd/Ps )及入口差压计算的流量得出。
入口流量的测量值与 Pd, Ps, Td,及Ts 等可用来计算孔板值h (该孔板可视为位于压缩机的入口),进而作出喘振预测。
防喘控制的 I/O 要求PT AI 入口/出口压力TT AI 入口/出口温度FT AI 入口流量PV AO 防喘阀SOV DO 旁路/放空阀ESD DI 联锁输出防喘控制功能块标准特性有:选择h/Ps的算法小流量或低转速情况下的防喘振线计算如果喘振发生,喘振安全裕度可自动调整设定点浮动线功能可以在工作点向喘振线窜动时及时打开防喘阀比例调节功能可以迫使防喘阀独立于控制过程而打开灵活的起机和跳车逻辑可选择手动控制帮助设定、测试和故障排除当喘振逼近或透平跳车时,电磁阀触点输出可打开防喘阀防喘振算法选择:采用压比算法进行组态。
防喘振线计算:将喘振线上的几个点的坐标输入到防喘振功能块中,自动计算出喘振线,防喘振线。
安全裕度重校:如果系统检测到工作点越过喘振线,表示喘振已发生,喘振控制线将被自动调节到右方,而加大安全余量。
压缩机可能在以下情况下喘振:变送器漂移带来的误差喘振阀或执行机构的粘滞喘振阀或回流管道的部分堵塞非同寻常的巨大的工艺扰动因压缩机磨损导致喘振线移位安全裕度不足过程条件突变喘振线设置错误每当如前述喘振被检测到,安全裕度增加(控制线右移)一个校准量。
输入一个裕度新值可使瞬态计数器归零,且使重校后的裕度等于输入值。
系统可组态为每次增加一个固定量(如2%),或一个累加量(如1,2,4,8%等)。
重校发生的最大次数亦可组态。
系统可显示如下量:喘振发生次数(校准次数)初始安全裕度当前重校后的安全裕度设定点浮动线:一般情况下,压缩机不会在喘振线上持续运行或过长时间运行。
当工作点在控制线右方(安全区域),喘振控制器的设定点(线)须在当前h值的某一可设百分比范围内以可设值移动。
当工作点越过设置点(浮动线),以小幅快速向喘振线窜动时,将发生如下情形:防喘阀迅速打开设定点浮动线将以可设值移动直至防喘阀全关新工作点建立如果设定点浮动线与喘振控制线重合,系统将保持回流以保证在喘振控制线上运行,此特性并非在所有条件下应用,在应用前亦需作充分评估。
适应性增益和非对称响应:喘振控制器提供了一种适应性增益特性。
当工作点在喘振控制线右方时,该特性减少了比例动作。
当工作点在喘振控制线右方的操作裕度超过设定距离,则调用适应性增益特性。
PI 控制将能够在发生较小和较平缓的扰动的情况下进行平稳的控制和保护。
根据比例或积分响应,防喘阀可打开,但限制了防喘阀的关闭。
该特性使得防喘阀响应快。
当工作点安全地移到喘振控制线的右方,防喘阀以设定速率慢关,保证将透平驱动机及工况控制器调整到新的工作条件下。
比例功能:系统有一纯比例调节阶段,该阶段可独立于正常PI控制器打开防喘阀。
当工作点移到喘振控制线左方,而正常PI控制器无法提供足够响应,可能导致严重的过程失序时,则进入该阶段。
亦即在控制线左方到达某一特定裕度,则打开防喘阀,进入该阶段。
当工作点与喘振线重合时,防喘阀全开。
换言之,工作点进入喘振控制线及喘振线之间时,防喘阀按比例打开。
该比例阶段是由信号选择器来实现的。
控制器的反馈动作迫使控制器输出跟踪该阶段。
即使在喘振控制器失调情况下,此特性仍可保护机组。
自增益响应(微分响应):压缩机在正常运行中,运行点基本上在控制线附近,如果压缩机的安全裕度能尽量保持较小,这样压缩机运行的效率就较高。
当运行点在一个较大的干扰作用下快速向喘振控制线移动, 速率超过一定限制后,喘振控制的安全裕度可以动态增加。
这使得喘振控制 PID 可以提早做出反应,防止突然快速的工艺扰动造成机组喘振,避免出现快速扰动而没有到喘振区域而打开防喘振阀造成的能量浪费。
当运行点向左移动速度减小时,裕度不再增加。
当运行点向安全区移动后,增加的安全裕度将以设定好的常数逐步减小。
当压缩机运行点移动到比例功能线左侧时,自增益响应中止。
解耦控制:对于有性能控制的机组,通常会通过调节压缩机的速度或入口调节阀的开度来满足工艺要求,当压缩机进入喘振调节时,有时性能控制会同时要求减小流量,如性能控制变量为出口压力或出口流量时,两个控制回路是互相反作用的,从而造成系统的不稳定,使机组更加接近喘振。
针对这种情况,性能控制算法和喘振控制算法会将各自的输出加权到对方的控制响应中去,从而实现解耦控制来使两个控制回路协调动作,迅速稳定系统。
手操控制:有两种手操控制可选:第一种为全权手操控制功能。
它允许防喘阀不顾防喘振控制器的作用而关闭。
这种选择在测试和设定的时候有用,但不可组态为正常操作。
因为如果系统被置于手操状态,防喘振控制器将无法开阀防喘。
第二种为限权手操控制功能。
这种选择设定了一个防喘阀的最小开度,它允许操作员开阀;如果防喘振控制器需要开阀避免喘振的话,手动关阀动作不起作用。
防喘振系统提供了可与调节阀同比例的线性度,因而可产生更为线性化的增益。
当系统在不同点而非耦合点运行时,则避免了任何可能的不稳定性。
大多数应用场合下,总有一个防喘阀是气开阀,它需要防喘阀输出反转。
系统可组态为径向或反转操作。
电磁阀输出:当向喘振控制线左方出现特定窜动时,可组态一个触点输出打开大功率电磁阀,来使防喘阀快开。
此特性对于有较短阀程的大阀门来说很有用。
当系统从喘振状态回来时,电磁阀关。
对阀的控制则可从比例控制恢复到正常的喘振控制。
四汽轮机调速控制和超速保护汽轮机的主要控制就是转速调节,包括启动,升速,运行,超速等过程,传统的控制大部分由WOODW ARD505或505E调节器来完成转速控制,由ProTECH 203完成三取二超速保护控制。
随着PLC 硬件的发展及国际专业透平控制公司的研究,现在很多石油,化工等行业的汽轮机转速控制由专业的控制器通过软件来完成,控制器也是PLC的一种,只是针对性更强,象CCC(美国压缩机控制公司)、WOODW ARD公司、美国TRICONEX公司,英国ICS均是专业的机组控制公司,其中以CCC为国际上认可的最专业公司。
调速技术机组的转速控制从启动开始,一般分为几个模式:模式0停机模式1允许启动模式2 暖机模式3升速(其中包括越过临界区)模式4运行(调节区)模式5超速测试透平启动分为手动和自动两种方式设置。
自动方式下会按照预设的暖机速度、暖机时间和升速率等自动控制透平升速并迅速通过临界转速区。
直至升速至正常运行的最小转速,进入模式4。
也可以通过人工手动启动,相对来说,手动启动更为常见。
模式0 停机任何模式下出现联锁停机信号或停机动作则透平进入模式0停机,速关阀电磁阀失电全关,其它输出也进入安全状态。
模式1允许启动在所有启动条件具备后,可以启动汽轮机。
汽轮机分为冷启动和热启动,冷启动就是需要经过长时间盘车后进行的启动,在启动中,需要暖机;热启动是直接从盘车后启动,可以不需要暖机。
在这个过程中,由于汽轮机的静止惯性,电液转换器可能需要很大的输出才能使汽轮机有转速,造成汽轮机冲动过程中的飞速,因些,好的控制器会在这时限制一个转速,一旦汽轮机有转速,强制电液转换器的输出为一个定值,例如3%,将转速控制在一个小范围内,这样也减小了启动过程中对冷态轴承的磨擦。
模式2 暖机冷启动方式启动后,为使轴承受热均匀,机组会在暖机转速下恒速运行一段时间。
典型的汽轮机启动会有1或2个暖机转速。
暖机完毕后,机组可以升速到最小调速器控制转速,然后加载。
模式3升速在升速模式下,可以自动或手动升速到最小工作转速。