火电机组送风控制系统课程设计
风力发电机组的控制系统设计与仿真

风力发电机组的控制系统设计与仿真一、引言风力发电作为可再生能源的一种重要形式,受到越来越多国家和地区的广泛关注和重视。
风力发电机组的控制系统对于提高发电效率和确保机组安全稳定运行具有至关重要的作用。
本文旨在介绍风力发电机组的控制系统设计和仿真,并探讨其在风力发电行业中的重要性和应用前景。
二、控制系统设计1. 控制系统架构风力发电机组的控制系统通常包括主控制器、传感器、执行器和通信模块等组成部分。
其中,主控制器负责整个系统的运行控制和监测;传感器用于采集风速、转矩、温度等参数;执行器控制叶片角度、转速等;通信模块用于与外部网络进行数据交互。
2. 控制策略风力发电机组的控制策略包括风轮转速控制、叶片角度控制和电网连接控制等。
其中,风轮转速控制可以通过调整叶片角度和变桨控制实现,以优化风轮在不同风速下的转速;叶片角度控制可以根据风速和转速等参数进行自适应调整,以达到最佳发电性能;电网连接控制包括对电力系统的稳定性和功率因数等进行监测和调整。
3. 仿真模型设计为了对风力发电机组的控制系统进行仿真验证,需要建立相应的仿真模型。
仿真模型应包括风速、转速、叶片角度和发电功率等参数,并结合风场条件和机组特性进行模拟。
在仿真过程中,可以通过改变参数和策略,评估不同控制系统设计对机组性能的影响,并找出最优解。
三、仿真应用与优化1. 性能评估通过仿真模型,可以对不同控制系统设计的风力发电机组进行性能评估。
包括发电效率、稳定性和可靠性等方面的指标。
根据评估结果,可以对控制系统进行优化设计,提高发电机组的整体性能。
2. 变桨控制优化变桨控制是风力发电机组中的重要环节,直接影响着叶片的角度和风轮的转速。
通过仿真模型,可以对不同变桨控制策略进行比较和优化。
例如,调整叶片角度的时机和角度范围,以提高风力发电机组的发电效率和稳定性。
3. 智能优化算法应用利用智能优化算法,可以对风力发电机组的控制系统进行优化设计。
例如,遗传算法、模糊控制和人工神经网络等算法可以结合仿真模型,寻求最佳的控制策略和参数配置,以提高机组的发电效率和适应性。
大型风电场及风电机组的控制系统设计方案

酒泉职业技术学院毕业设计(论文)10 级风能与动力技术专业题目:大型风电场及风电机组的控制系统设计方案毕业时间:二O一三年六月大型风电场及风电机组的控制系统设计方案摘要:风力发电技术的发展将带动大型风电场的建设。
以大型风力发电机组组成的大型风电场,可为电网提供可再生的绿色能源,也可解决边远地区的能源供应紧张形势,大型风电场的运行管理己提上议事日程。
目前,我国各大风电场在引进国外风力发电机组的同时,一般也都配有相应的监控系统。
但各有自己的设计思路,致使风电场监控技术互不兼容。
如果一个风电场中有多种机型的风电机组的话,就会给风电场的运行管理造成很大困难。
因此,国家计委在“九五”科技攻关计划中实施对大型风电机组进行攻关的同时,也把风电场的监控系统列入攻关计划,以期开发出适合我国风电场运行管理的监控系统。
关键词:恒速恒频;双馈发电机;变桨距控制;无功补偿控制目录一、风力发电机组的基本控制系统 (3)(一)风电机组的软启动并网设计 (3)异步风电机组也可在起动时转速低于同步速时不并网,等接近或达到同步速时再切入电网,则可避免冲击电流,也可省掉晶闸管限流软启动器。
(3)(二)大小发电机的切换控制设计 (3)2.大发电机向小发电机的切换 (4)检测大发电机的输出功率,若2分钟内平均功率小于某一设定值(此值应小于小发电机的额定功率)时,或50S瞬时功率小于另一更小的设定值时,立即切换到小发电机运行。
切换过程为:切除大发电机的补偿电容器,脱网,然后小发电机软并网,计时20S,测量小发电机的转速,若20S后未达到小发电机的同步转速,则停机,控制系统复位,重新起动。
若20S内转速已达到小发电机旁路转速则旁路晶闸管软起动装置,再根据系统无功功率情况投入补偿电容器。
(4)(三)无功补偿控制设计 (4)(四)恒速恒频与变速恒频 (4)1.恒速恒频机组的特点 (4)目前,在风力发电系统中采用最多的异步发电机属于恒速恒频发电机组。
火力发电厂电气控制系统设计及探讨

火力发电厂电气控制系统设计及探讨摘要:随着中国经济化的不断开展,以及在电源系统和家庭用电领域的持续发展,中国居民的用电需要也在不断扩大,因此火力发电厂的建设规模也日益增多,在现阶段,火力发电厂建设规模已成为我国经济增长的主要驱动力之一。
为进一步适应电力的发展要求,政府有关单位和施工企业都必须加大对电力管理系统的研究,并应用最先进的电力管理系统。
关键词:发电厂;电气控制;设计系统;探讨整个火力发电厂的安全供电和动力装置本身的布设密不可分,为了达到有效提高发电质量、保证发电装置的平稳运转,在进行火力发电厂电气控制系统设计前,对电力装置的选型、布置情况、有关装置的协调等方面都必须加以仔细筛选。
1控制和测量系统由于电气控制系统的不同应用,在控制区域内的工作环境上也有很大的差异。
目前对于火电厂的控制方式,通常分为中央主控制和单元控制两种,而中央控制室和单元控制室的主要分别是中央控制系统,其中单元控制室一般包含了多个网络控制单元。
有一个单独的单元控制部分。
在实际电厂中,主控制式以及单元控制室均需与单机容量相结合。
如果机组容量在300~600MW范围内,则一般选用主控方式。
当单机应用容量大于六百MW时,则通常使用单元控制室模式。
从电气专业的方面考虑,单机单控方法与双机一体的方式各有其各自的利弊。
采取单机单控制模式,系统配置控制更简单,运行与控制的稳定性更高。
在故障处理过程中,无干扰,且操作条件简单易于控制。
然而,由于这两台机器都需要二个控制,因此维修管理并不方便,对操作维护人员的工作强度影响也很大。
因此如果选用了二级控制方式和一种控制方法,则就能够进行统一控制,并合理安排了调试单元,从而能够集中二台计算机的通用设备,也因此减少了对不同情况的故障控制,并增加了布线的方便性。
相对较少的乘务员数量为运行和维修部门提供了便利,而当出现一项故障后,又可能对另一台机产生影响。
因此,二级一控法有着巨大的优势。
在外部条件的前提下,在网络控制室中也可以完全不设网络控制室,将所有的网络单元控制设备都集成到单元控制室,从而减少了操作和维护人员数量,也降低了控制室的建筑面积,从而节约了工程成本。
热工控制系统课程设计燃烧自动控制系统

中文摘要这次热工控制系统的课程设计是针对燃烧控制系统部份问题进行深切研究和探讨,设计内容包括燃烧自动控制系统的概述、燃料量控制系统和风量控制系统。
主要表现单元制机组在负荷工况变更下燃料量系统与风量系统是如何进行调节的,如何知足负荷变更要求的。
本次设计是通过我个人和组内每一个成员的精心设计论证完成的。
整个设计进程中,全面细致的考虑燃烧自动控制系统的任务,燃烧控制系统需要控制的内容及特点,最终完本钱设计方案。
通过完成此课程设计论文,对热工进程控制系统理论知识有了进一步领会和综合把握。
同时,对提高了对负荷变更下机组调节机制的全面理解。
对所学过的涉及到热工进程控制的内容有所深化。
关键字:燃烧进程自动控制、燃料量控制、风量调节目录总结 .............................................................................................................. - 20 -参考文献 ........................................................................................................ - 22 -1 引言燃烧进程自动控制的任务锅炉燃烧进程控制的大体任务是使燃料燃烧所提供的热量适应汽轮机负荷的需要,保证锅炉的经济燃烧和安全运行。
燃烧控制的具体任务与该台锅炉的运行方式有关,运行方式不同,调节任务也有所区别。
另外燃烧控制系统方案是多种多样的,并无一个统一的模式,归纳起来讲,燃烧进程控制系统有以下控制任务。
1.1.1维持汽压的稳固(除汽轮机跟从锅炉运行方式外)锅炉出口压力或机前压力信号反映了燃料燃烧所释放的热量与蒸汽所携带热量间的平衡关系,汽压的转变表示二者间的失衡,这时必需相应地调节燃料供给量,以适应转变了的蒸汽负荷的需要。
风力发电机控制系统毕业设计(论文)word格式

风力发电机控制系统风机控制系统:监控系统、主控系统、变桨控制系统、变频系统。
1、蓬勃发展的风电技术风力发电正在中国蓬勃发展,即使在金融危机的大形势下,风力发电行业仍然不断的加大投资。
在2008年,风力发电仍然保持着30%以上的强劲增长势头,包括Vestas、Gem sa、GE、国内的金风科技、华锐、运达工程等其订单交付已经到2011年后。
国内的风力发电控制技术起步较晚,目前的控制系统均是由欧洲专用控制方案提供商提供的专用系统,价格高昂且交货周期较长。
开发自主知识产权的控制系统必须要提上日程,一方面,由于缺乏差异化而使得未来竞争中的透明度过高,而造成陷入激烈的价格竞争,另一方面,寻找合适的平台开发自主的风电控制系统将使得制造商在未来激烈竞争中获得先手。
然而,风电控制系统必须满足风电行业特殊的需求和苛刻的指标要求,这一切都对风力发电的控制系统平台提出了要求,而B&R的控制系统,在软硬件上均提供了适应于风力发电行业需求的设计,在本文我们将介绍因何这些控制器能够满足风力发电的苛刻要求。
2、风力发电对控制系统的需求2.1高级语言编程能力由于功率控制涉及到风速变化、最佳叶尖速比的获取、机组输出功率、相位和功率因素,发电机组的转速等诸多因素的影响,因此,它包含了复杂的控制算法设计需求,而这些,对于控制器的高级语言编程能力有较高的要求,而B&R PCC产品提供了高级语言编程能力,不仅仅是这些,还包括了以下一些关键技术:2.1.1复杂控制算法设计能力传统的机器控制多为顺序逻辑控制,而随着传感器技术、数字技术和通信技术的发展,复杂控制将越来越多的应用于机器,而机器控制本身即是融合了逻辑、运动、传感器、高速计数、安全、液压等一系列复杂控制的应用,PCC的设计者们很早就注意到这个发展方向而设计了PCC产品来满足这一未来的需求。
为了满足这种需求,PCC设计为基于Automation Runtime的实时操作系统(OS)上,支持高级语言编程,对于风力发电而言,变桨、主控逻辑、功率控制单元等的算法非常复杂,这需要一个强大的控制器来实现对其高效的程序设计,并且,代码安全必须事先考虑,以维护在研发领域的投资安全。
300MW火电机组协调控制系统的设计说明

目录1.选题背景 (1)1.1 设计背景 (1)1.2 设计任务 (1)2.方案论证 (1)2.1 协调控制系统的功能 (1)2.2 单元机组的运行方式 (2)2.2.1 定压运行方式 (2)2.2.2 滑压运行方式 (2)2.2.3 联合运行方式 (2)2.3 单元机组负荷控制方式 (3)2.3.1 以锅炉跟随为基础的协调控制方式 (3)2.3.2以汽轮机跟随为基础的协调控制方式 (4)2.3.3 综合型协调控制方式 (5)3.过程论述 (5)3.1负荷指令管理部分 (6)3.1.1负荷指令运算回路 (6)3.1.2负荷指令限制回路 (7)3.1.3 负荷增/减闭锁BLOCK I/D (10)3.1.4 负荷迫升/迫降 RUN UP/DOWP (11)3..2机炉负荷控制部分 (12)3.2.1 锅炉主控制器 (12)3.2.2 汽轮机主控制器 (13)4.结果分析 (14)5.总结 (14)6.心得体会 (14)7.参考文献 (15)1.选题背景1.1 设计背景随着电力工业的发展,高参数、大容量的火力发电机组在电网中所占的比例越来越大。
大容量机组的汽轮发电机和锅炉都是采用单元制运行方式。
所谓单元制就是由一台汽轮发电机组和一台锅炉所组成的相对独立的系统。
单元制运行方式与以往的母管制运行方式相比,机组的热力系统得到了简化,而且使蒸汽经过中间再热处理成为可能,从而提高了机组的热效率。
单元机组的协调控制系统(Coordinated Control Systen简称CCS)是根据单元机组的负荷控制特点,为解决负荷控制中的外两个能量供求平衡关系而提出来的一种控制系统。
从广义上讲,这是单元机组的负荷控制系统。
它把锅炉和汽轮发电机作为一个整体进行综合控制,使其同时按照电网负荷需求指令和部主要运行参数的偏差要求协调运行,即保证单元机组对外具有较快的功率响应和一定的调频能力,对维持主蒸汽压力偏差在允许围。
1.2 设计任务本设计要求通过运用过程控制的基本概念、基础理论与方法,根据大型火电机组的实际生产,对火电机组的过程控制系统进行分析,设计出原理正确,功能较为全面的300MW火电机组协调控制系统。
火电厂主汽温度控制系统设计
《过程控制》课程设计任务书一、目的与要求“过程控制课程设计”是“过程控制”课程的一个重要组成部分。
通过实际工业过程对象控制方案的选择、控制功能的设置、工程图纸的绘制等基础设计和设计说明的撰写,培养学生基本控制系统工程设计能力、创新意识,完成工程师基本技能训练。
二、主要内容1.根据对被控对象进行的分析,确定系统自动控制结构,给出控制系统原理图;2.根据确定控制设备和测量取样点和调节机构,绘制控制系统工艺流程图(PID图);3.根据确定的自动化水平和系统功能,选择控制仪表,完成控制系统SAMA图(包括系统功能图和系统逻辑图);4.对所设计的系统进行仿真试验并进行系统整定;5.编写设计说明书。
三、进度计划四、设计(实验)成果要求1.绘制所设计热工控制系统的SAMA图;2.根据已给对象,用MATABL进行控制系统仿真整定,并打印整定效果曲线;3.撰写设计报告五、考核方式提交设计报告及答辩学生姓名:指导教师:年月日一、课程设计目的与要求1.通过实际工业过程对象控制方案的选择、控制功能的设置、工程图纸的绘制等基础设计和设计说明的撰写,培养学生基本控制系统工程设计能力、创新意识,完成工程师基本技能训练。
掌握汇编语言程序设计的基本方法和典型接口电路的基本设计方法。
2.掌握过程控制系统设计的两个阶段:设计前期工作及设计工作。
2.1设计前期工作(1)查阅资料。
对被控对象动态特性进行分析,确定控制系统的被调量和调节量;(2)确定自动化水平。
包括确定自动控制范围、控制质量指标、报警设限及手自动切换水平;(3)提出仪表选型原则。
包括测量、变送、调节及执行仪表的选型。
2.2设计工作(1)根据对被控对象进行的分析,确定系统自动控制结构,给出控制系统原理图;(2)根据确定控制设备和测量取样点和调节机构,绘制控制系统工艺流程图(PID图);(3)根据确定的自动化水平和系统功能,选择控制仪表,完成控制系统SAMA图(包括系统功能图和系统逻辑图);(4)对所设计的系统进行仿真试验并进行系统整定;(5)编写设计说明书。
《风机控制系统》课件
• 引言 • 风机控制系统基础知识 • 风机控制系统的应用 • 风机控制系统的设计与实现 • 风机控制系统的优化与改进 • 结论与展望
目录
01
引言
课程背景
风机控制系统在工业领域中的应用越来越广泛,如电力、化工、钢铁等。
随着技术的不断发展,风机控制系统的技术要求也越来越高,需要专业人 员进行学习和掌握。
高效化设计
随着人工智能和物联网技术的发展,风机 控制系统将逐渐实现智能化控制,提高风 机的运行效率和稳定性。
未来风机控制系统将更加注重高效化设计 ,通过优化设计降低能耗和排放,提高能 源利用效率。
多元化应用
标准化和模块化
随着能源结构的多元化,风机控制系统将 应用于更多领域,如海上风电、分布式能 源等。
提高风机的自动化和智能化水平,降低人工干预,提高运行安全性 。
智能化改进方法
引入人工智能技术,实现风机的智能诊断、智能控制和智能维护。
智能化改进案例
通过采用机器学习算法,实现对风机故障的智能诊断和预警;通过 引入物联网技术,实现风机的远程监控和维护。
06
结论与展望
课程总结
01
风机控制系统的基 本原理
为了方便生产和维护,风机控制系统将逐 渐实现标准化和模块化设计,提高产品的 互换性和兼容性。
感谢观看
THANKS
详细介绍了风机控制系统的基本 原理,包括风机的类型、工作原 理、控制系统组成等。
02
风机控制系统的应 用
列举了风机控制系统在各个领域 的应用,如工业、建筑、能源等 ,并分析了其优缺点。
03
风机控制技术的发 展
概述了风机控制技术的发展历程 ,以及当前的技术水平和未来发 展方向。
风力发电机组控制系统及智能化设计
风力发电机组控制系统及智能化设计一、风力发电机组控制系统概述风力发电是一种清洁、可再生的能源,已经被广泛应用。
风力发电机组控制系统是核心的控制部分,负责监测和控制风力发电机组的运行状态,确保其安全、高效地发电。
智能化设计使得风力发电机组控制系统更加智能和可靠,提高了发电效率和自动化程度。
二、风力发电机组控制系统的基本组成1. 控制器:风力发电机组的大脑,负责整个系统的控制和保护。
通过监测传感器获取各类数据,实现对风电场的风能、发电机组和传动系统的控制。
2. 传感器:用于收集环境和机组运行状态的各类数据,包括风速、风向、温度、湿度、转速、振动等。
传感器的数据是风力发电机组控制系统的重要输入。
3. 执行器:通过控制风机的旋转、倾斜角度、刹车等动作,实现风电场的运行和调节。
执行器包括驱动电机、转向齿轮、刹车系统等。
4. 通信模块:将风力发电机组控制系统与监控中心、其他风力发电机组进行数据交互和通信。
实现对整个风电场的集中控制和管理。
5. 数据存储:通过数据存储设备将风电场的历史数据和实时数据进行存储,为后续数据分析和系统优化提供支持。
三、风力发电机组控制系统的主要功能1. 监测和控制环境参数:通过传感器监测风速、风向、温度等环境参数,根据环境条件调整风力发电机组的运行状态和输出功率。
2. 系统保护:风力发电机组控制系统具备故障自检能力,能够监测和检测各个部件的工作状态,实时发现故障并采取相应的保护措施,避免发生事故。
3. 提高发电效率:通过智能化算法,对风力发电机组的转速、发电功率进行优化调节,提高发电效率,降低能源消耗。
4. 远程监控和管理:借助通信模块,风力发电机组控制系统可以实现对风电场的集中监控和管理,实时获取各个机组的状态,进行远程操作和故障处理。
5. 故障诊断和维护:通过数据存储和分析,风力发电机组控制系统可以进行故障诊断,根据故障类型提出相应的维护方案,减少停机时间和维护成本。
四、风力发电机组控制系统的智能化设计1. 引入人工智能技术:通过机器学习和深度学习算法,对风力发电机组控制系统的数据进行分析和处理,自动识别和判断运行状态,提出优化建议。
风力发电机组控制系统设计与实现
风力发电机组控制系统设计与实现风力发电机组是一种常见的可再生能源装置,它是利用风能驱动转子旋转,通过机械转换和电气转换等过程,将风能转化为电能,并输送到用电设备上。
为了确保风力发电机组能够正常、高效的工作,需要一个控制系统来监测和控制其运行状态。
因此本文将详细探讨风力发电机组的控制系统设计与实现。
一、风力发电机组的工作原理风力发电机组主要由塔架、轮毂、叶轮、机舱、发电机和电器设备等组成。
其工作原理是通过叶轮转动带动轮毂带动发电机旋转,利用发电机机械能转化为电能,并将电能输送到电网上。
二、风力发电机组控制系统的组成风力发电机组的控制系统主要由控制器、传感器、执行器等组成。
控制器负责采集各种传感器检测到的参数,如风速、转速、温度等,根据这些参数计算出当前的运行状态,并控制执行器调整叶片角度、转速等。
传感器是控制系统的重要组成部分。
它能够实时采集风速、转速、温度等各种参数,并且通过信号传输将这些参数传递给控制器,控制器依据这些参数做出相应的调节,以达到最优化的发电效果。
执行器是控制系统的另外一个重要组成部分,它通常包括电机、阀门、开关等等。
执行器与控制器通过控制信号进行通讯,以实现对发电机组的控制,例如调整叶片角度、控制发电机的电压、转速等等,以保持风力发电机组的稳定性和高效性。
三、风力发电机组控制系统的设计过程在风力发电机组控制系统的设计过程中,需要考虑几个关键因素:1、控制策略的制定控制策略是控制系统设计中最重要的因素之一。
控制策略的核心是确定发电机组的运行状态,并自动调整叶片角度、转速等参数,以实现最佳发电效果。
在制定控制策略时,需要考虑多种参数,如风速、载荷、温度等,以保证发电量和稳定性。
2、选择合适的传感器和执行器传感器和执行器是控制系统中必不可少的组成部分。
要选择合适的传感器和执行器,以保证控制系统的准确性和可靠性。
3、结构设计在结构设计中,需要考虑特定的环境条件,如温度、湿度、风速等,以保证控制器和电器设备的稳定性和可靠性。
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1 引言 1. 1课题背景
火力发电厂在我国电力工业中占有主要地位,是我国重点能源工业之一,大型火力发电机组在国内外发展很快,是我国现以300MW机组为骨干机组,并逐步发展600MW以上机组。目前,国外已建成单机容量1000MW以上的单元机组。单元发电机组是由锅炉、汽轮发电机和辅助设备组成的庞大的设备群。由于其工艺流程复杂,设备众多,管道纵横交错,有上千个参数需要监视,操作或控制,而且电能生产还要求有高度的安全可靠性和经济性,因此,大型机组的自动化水平受到特别的重视。送风量就是其中一项需要监视的重要参数。本次设计题目是:600MW火电机组送风控制系统。
1. 2 课题意义
锅炉送风量是影响锅炉生产过程经济性和安全性的重要参数。大型锅炉一般配有两台轴流式送风机,送风量是通过送风机的动叶来调整的。如果送风量比较大,送风量与燃料量的比例系数K(最佳比例值)随之增大,炉膛内燃烧将不会充分,达不到经济性。如果送风量比较小,送风动叶开度就会比较小,临近送风机的喘振区,喘振危害性很大,严重时能造成风道和风机部件的全面损坏,而总风量小于25%时,就会触发MFT(主燃料跳闸)动作。所以,送风量、过高或过低都是生产过程所不允许的。为了保证锅炉生产过程的安全性、经济性,送风量必须通过自动化手段加以控制。因此,送风量的控制任务是:使送风量与燃料量有合适的比例,实现经济运行;使炉膛压力控制在设定值附近,保证安全运行。 2 送风自动控制系统 2. 1 送风量控制系统
实现送风量自动控制的一个关键是送风量的准确测量。现代大型锅炉一般分设一次风和二次风,有些锅炉还有三次风,因此总风量是这三种风的流量之和。 常用的风量测量装置有对称机翼型和复式文丘里管。一些简单的测量装置,有装于风机入口的弯头测风装置和装于举行风道内的挡风板等。 在协调控制中,氧量-风量控制是燃烧控制的重要组成部分,其对于保证锅炉燃烧过程的经济性和稳定性起着决定性作用。在稳态时 根据锅炉主控指令的要求协调控制燃料量和送风量,保持适当的风煤比,即保证一定的炉膛出口过剩空气系数a,在动态调节过程中,必须保证增加负荷时先增加送风量再增加燃料量,降负荷时先减少燃料量再减少送风量,保证送风量大于给煤量,以达到空气与燃料交叉限制的目的。 由于到目前为止,还没有找到一种有效的方法来准确地测量给煤量信号,工程实际中一般以烟气含氧量作为给煤量的一种间接反馈信号。烟气含氧量是一个非常重要的指标。氧量过低,证明燃料没有充分燃烧,浪费燃料又增加了有害气体排放,氧量过高,使送引风机的耗电量增加,造成烟气中的Nox、SO2排放量增多。锅炉运行中,当过剩空气量增多时,不仅使炉膛温度下降,而且也使最重要的烟气热损失增加。因此,过剩空气量要有一个最优值,即所谓的最经济燃烧,过剩空气量常用过剩空气系数a来表示,即实际空气量QP与理论空气量QT之比: A=QP/QT 过量空气系数α还可以用炉膛出口烟气中的含氧量 O2%来衡量,完全燃烧情况下空气系数α与O2%的关系为: α=21/(21- O2%) 由上式可知α和 O2%成反比关系,控制α就可以达到控制烟气中含氧量 O2%的目的,其中含氧量一般都控制在 5%左右,含氧量信号具有时间延迟短,对判断是否充分燃烧反映快等优点。因此,可将送风调节系统直接看成是氧量调节的过程送风控制系统一个带有氧量校正的串级回路控制系统,所谓串级回路控制系统,就是采用两个控制器串联工作,主控制器的输出作为副控制器的设定值,由副控制器的输出去操纵调节阀,从而对主被控变量具有更好的控制效果。 2. 2模糊自整PID控制器的调节方案 控制策略 常规的 PID 算法为:u(k)=kpE(k)+∑E(k)+KDEC(k) 其中 E(k)为输入量偏差 EC(k)为偏差变化 Kp、Ki、 Kd 分别表示比例系数、积分系数、微分系数。糊自整 PID 控制器是模糊控制器与传统PID控制器的结合,在常规 PID 控制器的基础之上,根据E 和 EC(E和EC是输入偏差e和偏差变化率ec经过输入量化后的语言变量),利用模糊推理思想,PID控制器参数与进行在线自整定。
PID 参数模糊整定模型 在不同情况下被控过程的对 Kp、Ki、Kd 三个参数的要求可以归纳为: 1 当|E|较大时,为了避免系统出现大的超调,须采用积分分离法令 Ki=0;为了让系统有较好的快速跟踪性能,Kp尽可能取较大值,Kd 尽可能取较小值。 2 当|E|中等大时,为了使系统超调量较小,Kp 应该取较小值Ki取中等值。 3 当|E|较小时,为了使系统具有较好的稳态性能,Kp、Ki应该取较大值,为了避免系统出现振荡 Kd 取中等值。 改模糊控制系统是一个二输入三输出的,输入语言变量论域为:E (-3 3),EC(-3 3),Kp(0.5 1),Ki(0 0.5),Kd(0 20).在输入输出语言变量各自论域上定义了7个模糊子集,记为﹛NB,NM,NS,ZO,PS,PM,PB﹜,语言值得模糊子集取为三角形隶属函数。根据参数自要求可以写出 Kp、Ki、Kd 三个参数的模糊规则。
控制系统建模与仿真 使用 Matlab 建立模糊控制规则 在 Matlab 中输入 fuzzy,如图3所示。
图3 Matlab模糊控制系统图 对控制系统进行仿真分析,先用凑试法试出控制器最佳的PID参数,再对采用了模糊PID控制器的控制系统进行仿真,讲两者结果进行比较。可以看出采用模糊PID控制器的系统响应略快与普通PID控制器,但是控制时间只有 30s 比普通 PID 控制器的 80s 大大缩短,并且没超调量而普通PID控制器调量为10%。 仿真结果显示普通PID控制器的控制时间为150s超调量为5%,但模糊PID的控制时间为100s且超调量为0,调节品质好于普通PID。入口扰动仿真 将系统输入设置为0,入口扰动设置为20%再进行仿真。 采用模糊PID控制系统过渡时间为80s,优于普通PID的110s。 普通PID控制系统的过渡时间近200s,而模糊PID的过渡时间120s。
图4送风控制系统阶跃响应图 图5 送风调节系统入口扰动响应曲线 2. 3送风控制系统的分析 热风送粉煤粉炉燃烧控制系统是火力发电机组主要的控制系统之一,而送风调节系统的调节作用是这一系统能顺利工作的前提,送风调节系统的任务是通过调节送风机入口挡板,使烟气中的含氧量保持最佳值, 从而保证锅炉燃烧系统配置最佳定燃比,使锅炉达到最高的热效率。恰使燃料完全燃烧所需的空气量标为理论空气量,实际上按理论空气量无法达到完全燃烧的目的, 一般总要使送风量比理论空气量多一些。 送风系统的被控对象为炉膛,它是惯性和迟延都比较小的自衡对象。调节量之一为送入膛的空气量,当空气量不变,燃料量增加时,使空气量与燃料量比值下降,烟气中的含氧量降低,当燃料量不变,空气量增加时,烟气中的含氧量增加,控制系统应使送风量与燃料量协调变化,以保证经济性。另外,也有采用锅炉排烟中的氧气量作为调节信号的系统。种系统具有明显的缺点,一是很难找出能代表整个炉膛含氧量的准确测点,因而样量计测出的信号值得怀疑。二是氧量计测出的整个炉膛氧量的平均值,不能保证每个燃烧器的完全燃烧。
2. 4风量控制任务和控制方式 风量控制子回路用来满足锅炉主控制器发出的风量请求, 并维持燃烧稳定以及保证合适的风煤配比, 使锅炉燃烧系统达到最高热效率。入炉总风量等于二次风量和一次风量之和, 其中一次风量是运行中各台磨煤机入口的一次风量之和。为了测量精确, 各个风量测量信号均需要经过风温信号的修正。送风控制系统根据总风量和总风量设定值的偏差给出 2台送风机各自入口动叶开度的控制指令。对于超临界直流锅炉机组的直吹式系统设计有总风量与总燃料量信号之间的交叉限制,以确保锅炉的富氧燃烧。风量控制主要有两种基本方式: 一种是由送风机调节风量, 二次风挡板调整风箱与炉膛的差压; 另一种是由二次风挡板调节风量, 送风机调整风箱压力。 一般来说, 采用第一种方式的控制系统能够较快获得风量响应, 因为在第二种方式中, 用二次风挡板调节风量最终也要等送风机出口风压回复到稳态值才能真正获得风量。
2. 5送风机的控制 本文的分析对象是600 MW 超临界机组, 采用正压直吹式中速磨煤系统,36 只旋流燃烧器分3 层布置在前后墙, 形成对冲燃烧, 每个燃烧器配备有高能点火器及点火油枪,另外配12 只启动油枪作为低负荷稳燃用。燃烧用风分为直流一次风、直流二次风和旋流三次风。采用每层燃烧器二次风箱配风和每个油枪中心配风的方式, 在每层二次风风道上各有2 个测风装置作为计量二次风量用, 每台磨煤机入口配有风量测量装置, 每台磨煤机出口6 根一次风管道上分别装有1个可调缩孔, 二次风采用热风再循环方式。风烟系统共配备 2 台静叶可调轴流式引风机、2 台轴流式送风机、2 台的离心式一次风机、2 台离心式密封风机和 6 台中速辊式磨煤机、6台电子称重皮带式给煤机。本锅炉机组采用大风箱配风形式, 每层风室的二次风可以实现远方调节, 三次风挡板可以通过远方控制实现旋流强度的调节。 该机组的风量控制系统采用 2 台各带 50%额定负荷的轴流式送风机, 控制其动叶开度大小来满足入炉风量要求。送风控制系统风量调节器的给定值为总风量指令, 测量值为总风量实时信号。当总风量的实测反馈信号与总风量指令出现偏差的时候, 经过风量调节器输出后作为2 台送风机动叶开度大小的共有指令。为了尽快地满足负荷变化的要求, 并保持炉膛压力的稳定, 风量控制系统中设计有以总风量指令为前馈信号的加速校正信号通道。前馈信号和风量调节器输出的主信号在加法块中进行综合, 通过切换选择分别向A、B 送风机输出自动控制指令。为了使 2 台送风机能够带不同的负荷, 运行操作人员还可以通过送风机的手自动操作站设定1 个偏置值。本系统除了完成正常工况下的串级控制系统内回路调节作用外, 还设计有非正常工况时送风机动叶开度定向闭锁回路, 以及2 台送风机分别实现手动操作和手自动相互切换时实现无扰动的偏差平衡回路。 若是炉膛压力异常, 通过大限制块、小限制块以及切换块的限制功能来闭锁送风机动叶开度指令。例如,当炉膛压力过低时, 切换块的输入端接至S2端, 即将切换块的输出值又送回到输入端, 从而将该时刻的信号保持并输入大选块中, 此时送风机动叶位置指令在输入实际值和保持值之间选择较大值输出,使控制系统只能增加风量而不是减少风量。同理,当炉膛压力过高时, 本闭锁回路逻辑让送风机动叶开度指令在输入实际值和保持值之间选择较小值输出, 使得控制系统只能减少风量而不能增加风量。送风机调节器输出的公共指令同时送到 A 送风机和B 送风机的动叶开度控制回路, 再分别与送风机偏置信号相加或相减, 该信号经过上、下限幅块后作为两台送风机各自的自动控制指令。由送风机的M/ A 操作站可以引出偏置信号A , 它经过速率限制块后, 加至 2台送风机的动叶开度控制回路。需要指出的是, 该偏置信号对2 台送风机动叶指令的作用方向是相反的, 目的是为了在正常情况下能够调节2 台送风机的负荷平衡, 使2 台送风机的发动机电流相等。送风机偏置信号只能在2 台送风机动叶都在自动控制模式时才可以由运行操作人员进行手动改变。当2 台送风机处于手动工作方式时, 送风机的偏置跟踪回路切换到 S2 端, 使送风机调节器跟踪2台送风机动叶开度的平均值。该平均值减去 A、B 送风机操作站的手动输出信号, 即为手动方式与自动方式之间存在的偏差, 平均值加上该偏差值即等于 A 送风机的手动输出信号, 平均值减去该偏差值即为B 送风机的手动输出信号。这种设置的偏差调节程序是为了保证2 台送风机在分别投入自动时能够实现无平衡、无扰动的切换过程。若1 台送风机动叶开度控制投入自动方式, 则送风调节进入自动方式。总风量 PID 调节器可以自动补偿送风机投自动的台数改变, 即在总风量PID 调节器中不必再考虑送风机自动投入台数变化所需的增益改变。2 台送风机之间控制指令信号的差别也由偏差平衡回路连续计算来实现自动跟踪, 为处于手动方式运行的另1 台送风机投入自动做好无扰切换的准备。