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锅炉燃烧控制系统的仿真
过程控制系统的matlab仿真
一燃烧控制任务
1一、1、设计背景
燃烧控制系统是电厂锅炉的主控系统,主要包括燃料控制系统、风量控制系统、炉膛压力控制系统。
目前大部分电厂的锅炉燃烧控制系统仍然采用PID控制。
燃烧控制系统由主蒸汽压力控制和燃烧率控制组成串级控制系统,其中燃烧率控制由燃料量控制、送风量控制、引风量控制构成,各个子控制系统分别通过不同的测量、控制手段来保证经济燃烧和安全燃烧。
锅炉燃烧过程自动控制主要包括三项控制内容。
1二、2、控制燃料量
当外界对锅炉蒸汽负荷的要求变化时,必须相应地改变锅炉燃烧的燃料量(单位时间内送入炉膛的燃料重量)。
1三、3、控制送风量
为了实现经济燃烧,必须相应地调节送风量,使送风量(单位时间内送入炉膛的空气重量)与燃料量相适应。
燃烧过程的经济与否可以从过剩空气系数是否合适来衡量,过剩空气系数通常可用烟气中的含氧量来间接表示。
也可通过使风量与燃料量成一定比例的方法实现经济燃烧。
控制送风量也是为了实现安全运行,若风量相对于燃料量太少的话,亦可能导致熄火事故。
1四、4、控制引风量
为了保持炉膛压力在要求的范围内,引风量(单位时间内从炉膛引出的烟气重量)必须与送风量相适应。
炉膛压力的高低也关系着锅炉的安全、经济运行。
炉膛压力过低,会使大量的冷风漏入炉膛,将会增大引风机的负荷和排烟损失,炉膛压力太低甚至会引起内爆;
反之,炉膛压力高且高出大气压力时,会使烟气冒出,不仅会影响环境卫生,甚至可能影响设备和人身安全。
二燃烧过程的控制
1、设计原理及过程锅炉燃烧自动控制系统的基本任务是使燃料燃烧所提供的热量适应外界对锅炉输出的蒸汽负荷的要求,同时还要保证锅炉安全经济运行。
一台锅炉的燃料量、送风量和引风量三者的控制任务是不可分开的,可以用三个控制器控制这三个控制变量,但彼此之间应互相协调,才能可靠工作。
对给定出水温度的情况,则需要调节鼓风量与给煤量的比例,使锅炉运行在最佳燃烧状态。
同时应使炉膛内存在一定的负压,以维持锅炉热效率、避免炉膛过热向外喷火安全和环境卫生。
2、燃料量控制系统燃料控制的任务是使进入锅炉的燃料量随时与蒸汽负荷要求相适应。
当外界对锅炉蒸汽负荷的要求变化时,必须相应的改变锅炉燃烧的燃料量。
燃料量控制是锅炉控制中最基本也是最主要的一个系统。
因为给煤量的多少既影响主汽压力,也影响送、引风量的控制,还影响到汽包中蒸汽蒸发量及汽温等参数,所以燃料量控制对锅炉运行有重大影响。
设置燃料量控制子系统的目的之一就是利用它来消除燃料侧内部的自发扰动,改善系统的调节品质。
另外,由于大型机组容量大,各部分之间联系密切,相互影响不可忽略。
特别是燃料品种的变化、投入的燃料供给装置的台数不同等因素都会给控制系统带来影响。
燃料量控制子系统的设置也为解决这些问题提供了手段。
为使具有快速消除燃料扰动措施,采用燃料量作为福变量、蒸汽压力作为主变量的串级控制系统蒸汽压力燃料量的串级控制,风量控制系统为了实现经济燃烧,当燃料量改变时,必须相应的改变送风量,使送风量与燃料量相适应。
燃料量与送风量的关系燃烧过程的经济与否可以通过剩余空气系数是否合适来衡量,过剩空气系数通常用烟气的含氧量来间接表示。
实现经济燃烧最基本的方法是使风量与燃料量成一定的比例。
送风量控制子系统的任务就是使锅炉的送风量与燃料量相协调,可以达到锅炉的最高热效率,保证机组的经济性,但由于锅炉的热效率不能直接测量,故通常通过一些间接的方法来达到目的。
以实测的燃料量作为送风量调节器的给定值,使送风量和燃料量成一定的比例
3、炉膛负压控制及安全控制保持炉膛压力要求范围内,引风量必须与送风量相适应。
炉膛压力高低也关系着锅炉安全和经济运行。
炉膛压力过低会使大量冷风漏入炉膛,将会增大引风机负荷和排烟损失,炉膛压力太低会引起内爆;
反之炉膛压力高且高出大气压力时候,会使火焰和烟气冒出,影响环境卫生,可能影响设备和人生安全。
引风量控制子系统任务是保证一定炉膛负压力,且炉膛负压必须控制允许范围内,一般-20Pa左右。
控制炉膛负压手段是调节引风机引风量,其主要外部扰动是送风量。
作为调节对象,炉膛烟道惯性很小,内扰和外扰下,都近似一个比例环节。
一般采用单回路调节系统并加以前馈方法进行控制,为炉膛负压给定值,S为实测炉膛负压,Q为引风量,V为送风量。
炉膛负压实际上决定于送风量和引风量平衡,故利用送风量作为前馈信号,以改善系统调节性能。
另外,调节对象相当于一个比例环节,被调量反应过于灵敏,防止小幅度偏差引起引风机挡板频繁动作,可设置调节器比例带自动修正环节,使小偏差时增大调节器比例带。
负压S测量信号,也需进行低通滤波,以抑制测量值剧烈波动。
三控制系统参数整定及仿真
1、仿真模型的建立
进入MATLAB,单击MATLAB命令窗口工具栏中的SIMULINK图标,或直接键入SIMULINK命令,打开SIMULINK模块浏览器窗口,由于版本的不同,各个版本的模块浏览器的表示形式略有不同,但不影响基本功能的使用。
打开模型编辑窗口:
通过单击SIMULINK工具栏中新模型的图标或选择File→New→Model菜单项实现。
复制相关模块:
双击所需子模块库图标,则可打开它,以鼠标左键选中所需的子模块,拖入模型编辑窗口。
2、控制系统的参数整定
对于燃料流量控制系统,为了使系统无静差,燃料流量控制器采用PI控制形式,其参数Kp=0.55、Ti=15,燃料流量控制系统的阶跃响应曲线如图3-1。
图3-1燃料流量控制系统阶跃响应
蒸汽压力控制与燃料流量控制系统构成串级控制系统,主控制器即蒸汽压力控制器采用PI控制器形式,参数整定为Kp=0.2,Ti=20。
对于空气流量控制系统,空气流量控制器采用PI控制,参数整定为Kp=0.55、Ti=15。
对于负压控制,其控制采用PI控制,参数整定为Kp=0.03、Ti=45
当送风量突变50%的炉膛负压响应曲线如图3-2所示,送风量对炉膛负压影响较大。
图3-2送风量突变时炉膛负压的阶跃响应
3、控制系统的仿真
将前面整定好的子系统连接构成如图3-3所示的燃油蒸汽锅炉的燃烧控制系统仿真框图。
假设蒸汽压力设定值10炉膛负压设定值为5,系统施加幅值为0.2的随机干扰。
系统仿真曲线如图3-4.
图3-3燃烧控制系统的仿真框图
图3-4控制系统的响应曲线
四实训心得体会
通过这周的实训,我学习到了很多matlab软件的知识,使我眼界打开,感受颇深。
在实训中,我们认识了matlab软件的基本功能,了解了它的使用方法及作用。
它为我们的学习带来了很多的便捷。
通过实训,同学们的友谊也增进了不少,很多不太会做的步骤在同学们的帮助下完成了。
我们通过相互学习,相互沟通,一起研究,让本次实训做得相当的成功,心中的成就感与自豪感油然而生。
我们的指导老师,他也和我们一起忙活着,我们总是围在他身边,听他耐心的为我们讲解,直到我们听懂为止。
最后我希望我们班能在以后的生活、学习中表现得更出色,更团结。
老师
能够笑脸常开,万事如意!
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