第13热工自动控制系统Word格式.docx
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Mod-300
北仑港
WDPF
望亭利港
MAX1000
外高桥电厂
TDC3000
是霍尼维尔(Honeywel)公司的产品。
西门子、
日立的DCS等
r水位
汽温:
过热,再热
燃烧:
煤,风
1-2火电厂的主要控制系统
八大系统
1)协调控制系统(CCS)CoordinateControlSystem
基本功能:
接受各类负荷指令,根据设备运行的健康状况,发出机炉主控指令,协调机炉工作,使机组满足外界负荷的需要,同时确保自身参数的稳定。
包括各个子系统(水位,汽温,)
2)模拟量控制系统(MCS〕
模拟量控制系统属于闭环控制,是保证机组经济运行、最大限度地减轻运行人员的劳动强度、机组投入协调控制的重要组成部分。
大型火电机组MCS系统主要有:
(1)主汽温控制系统、
(2)主汽压控制系统
(3)给水控制系统
(4)除氧器水位控制系统
(5)燃烧控制系统
3)锅炉安全监控系统(FSSS)FurnaceSafeguardSupervisorySystem
或称燃烧器管理系统(BMS)BurnerManagementSystem包括吹扫,油,燃层启停,MFT(mainfueltrip)
燃烧器管理系统又称为炉膛安全监控系统,BMS可以连续监视锅炉在各种运行工况下的状态,随时进行逻辑判断,通过一系列连锁条件,按预定的逻辑顺序对燃烧设备进行操作和控制,异常时发出报警信号乃至停炉。
BMS包括锅炉保护和燃烧系统顺序控制两部分,其主要功能有:
炉膛火焰监视、炉膛自动吹扫、锅炉点火及燃油控制、锅炉投煤和磨煤机组控制、主燃料跳闸(MR)。
4)顺序控制系统(SCS)SequenceControlSystem负责电厂中所有辅机的启停。
顺序控制系统又称为开关量控制或二进制控制系统。
主要任务是单元机组的主要辅机或功能组进行启停控制和连锁保护,以简化运行人员的操作.确保机组启停和运行安全。
主要辅机:
送风机、引风机、给水泵、磨煤机等,某一辅机的启停都有一定的顺序和逻辑条件。
功能组:
为了实现机组自启停,一般按生产流程将机组的附属设备和系统划分为若干个执行某一特定功能的组,称为功能组。
大型火电机组scs主要有:
送风机系统、引风机系统、一次风机系统*,给水泵系统、循环水系统、汽机疏水系统、冷凝器真空系统、汽机油系统等。
5)汽机数字电液调节系统(DEH)DigitalElectricitydrainRegulateSystem根据外界对电厂的负
荷要求,确定汽机调门的开度。
6)汽机安全保护系统(TSS)TurbineSafeguardSystem
7)旁路控制系统(BCS)BypassControlSystem在变负荷时用
8)数据采集系统(DAS)DataAccessSystem
要实现上述八大系统,特别是CCS,其基础就是锅炉汽机各自的调节系统要完善,因此,本课程主要介绍锅炉的各个子系统,汽温,给水和燃烧系统。
另外,还介绍协调控制系统CCS。
1-3火电厂自动控制的主要内容和分类
一、内容
1、自动监测:
自动的检查和测量反映生产过程运行情况的各种物理量、化学量以及生产设备的工作状态,以监视生产过程的情况和趋势。
2、顺序控制:
根据预先拟定的程序和条件,自动的对设备进行一系列的操作。
在火电厂中主要是主机和辅机的启动和停止。
3、自动保护:
在发生事故时,自动采取保护措施,以防止事故的扩大。
4、自动调节:
自动维持生产过程在规定的工况下进行。
在火电厂中即保证有关参数和流量不超过允许的范围。
本课程主要讨论自动调节问题,它是属于自动控制内容的一部分,对生产过程的正常进行有很大影响,只要生产过程中受到各种因素的干扰和影响,使工况偏离正常,自动调节就会发挥其功能,以迅速消除干扰,使生产过程恢复正常运行。
二、组成
反馈控制系统组成结构图
三、分类
(一)按系统结构特点分类
1反馈控制系统
2•前馈控制系统
(二)按闭合回路数目
单回路控制系统、多回路控制系统
(三)按给定值信号的特点分类
根据生产过程要求保持的被调量给定值的不同类型可分为:
1恒值控制系统:
在运行时被调量的给定值恒定不变,也就是被调量保持为某一固定数值。
这是热工过程自动调节中应用最多的一种自动控制系统。
(定值控制)
2.程序控制系统:
被调量的给定值是预定的时间函数。
例如,在汽轮机启动时,希望转速随时间成一定的函数关系变化,这就要求用程序控制系统。
3.随动控制系统:
被调量的给定值决定于某些外来的因素而不是预先拟定的。
例如:
在汽轮机
启动过程中,采用计算机实现机组的最优升速控制。
汽机转速的升速率不是预先给定的而是通过计算
机按汽温(主蒸汽、再热蒸汽)、汽缸壁温等具体情况再根据机组当时的差膨、振动等情况确定的,
它是某个外部条件的控制函数。
这样的控制系统称为随动控制系统。
4.比值控制系统:
这种系统维持两个变量之间的比值为一定数值。
在锅炉的燃烧过程自动控制中,要求空气量的变化随燃料量的变化而成比例变化,这样才能保证经济燃烧。
1-4热工自动控制系统的品质指标
、总体指标
稳定性、准确性、快速性
三、时域指标
静态一一
稳态误差:
是指被调量的稳态值与给定值之间的长期偏差。
它反映了控制系统的调节精度。
动态——
衰减率:
经过一个波动周期,被调量波动幅值减少的百分数。
最大动态偏差或超调量:
调节过程中被调量偏离给定值的最大暂时偏差。
调节时间:
从被调量受到扰动,过程开始变化直到结束所需要的时间。
第二章热工对象特性及单回路控制系统
2-1热工过程的动态特性
上图是最简单的热工过程自动调节系统的方框图。
图中调节对象是多输入、单输出(被调量y)
的物理系统,引起y变化的原因有很多(,x「X2xn),且各输入信号引起y变化的动态特性
W°
(S),W|(S),Wn(s)是不同的,这是热工对象的一个特点。
在研究热工对象的动态特性时,必须掌握以下几点:
1、热工对象是多变量(即多输入、多输出)对象。
这在今后会看到,多变量对象的一个特点就是存在相互作用,有些文献上称为相互关联
(interaction),因此,各输入、输出间必然存在着相互影响,相互干扰,这就是问题复杂化。
2、了解各种引起被调量变化的原因,并了解其全部动态特性;
(如Wo(s),W(s),Wn(s)),尤其应
了解自动调节器输出(即操作量或调节量)作用下调节对象的动态特性Wo(s)。
3、应注意到和其它输入信号Xi,X2Xn不同,调节器输出信号在闭合回路内,它对调节系统
的性能起决定作用。
4、有二类热工对象,下面分析它们的特点。
Vxo
1特点
(1)有延迟和惯性----说明变化过程比较慢
(2)不振荡注意是对象在阶跃扰动时不振荡,而不是系统不振荡。
(3)由于曲线较特殊,所以可以通过曲线上的几个特征参数表示。
2.表征热工对象的两组参数及其图上表示
(1)有自平衡能力对象(
—延迟时间
-响应速度。
输入信号阶跃变化量为1时,阶跃响应曲线上被调量的最大变化速度。
提高p,则对象的自调节能力提高。
当受到某一扰动时,被调量从初始平衡值达到新的平衡值的变化量愈小。
另一组特征参数(T;
K),这三个参数均可直接从阶跃响应曲线上测量。
T—延迟时间
Tc—时间常数
K-稳态放大系数
P
K=tgg=TcVxo
(a)可以统一用来表示不振荡、单调变化的调节对象。
(b)虽然不确切,但热工上沿用已久,有其方便之处。
3•二类典型热工对象的数学模型(传递函数)
(1)有自平衡能力的对象
K
W(s)一(吋
(2)
无自平衡能力的对象
1
W(s)=n
TaS(1+T°
S)n
提问:
1、根据阶跃响应曲线求近似传递函数有哪些方法?
有何特点?
2、表征热工对象动态特性的参数有那两组?
其中
—反应了热工对象的什么特性?
Tc
附:
「针对生产工艺过程]计算量大,模型
广理论建模{应用物理、化学定律卜结构复杂
[建立一组微分方程组求解J
确定被控对象动态特性方法-
I试验建模
响应曲线法:
加入特定扰动(阶跃、矩形波),测定对象输出响应曲线,求模型
试验建模系统辨识法:
向被控对象输入白噪声(随机信号),测量输入、输出数据,进行数学处
<
理获得其数学模型
频域法:
试验测定被控对象的频率。
4.控制通道的特征参数对控制质量的影响
(一)放大系数对控制质量的影响
控制通道K0=KpXK不同时仿真曲线
(二)时间常数、迟延时间对控制质量的影响
控制通道T不同时的仿真曲线
控制通道对象阶次n不同时的仿真曲线
对象迟延不同时的仿真曲线
2-2基本调节作用
1、比例调节(P)
Wp(s)二Kpu=Kpe(t)
特点:
有差调节,可单独使用。
(用在简单的控制回路)
Kp增大匸:
比例作用增大匚调节过程趋于振荡,但有利于减小被调量的静态偏差和动态偏差;
反之相反。
2、积分调节作用(I)
Wi(s)=-u=Kiedt
S
无差调节,但很少单独使用。
Ki增大4积分作用增强斗可加大调节过程中被调量的动态偏差(静差为0),但增加了调节过程的振汤。
3、微分调节作用
Wd(s)=KdSu=KDde
dt
P、I提前动作,进一步抑制动态偏差;
但不能单独使用。
微分作用能加强调节的起始动作,比
Kd增大匚微分作用增强二:
调节过程起始动作快,有利于减少动差,考虑微分算子对噪声的灵敏性,
Kd不能太大。
2-3工业调节器
1)比例调节器p
2)积分调节器I
3)比例积分调节器(PI)
S1I
Wpi(S)=Si+0=(1+)
S3TiS
PI调节具有比例作用及时和积分作用消除稳态偏差的优点,从而克服了单纯比例作用不能消除稳态偏差和单纯积分作用控制不及时的缺点。
使调节稳态偏差为0,即自动的维持被调量等于给定值,在工业上应用十分广泛。
S增大=调节作用减弱匚削弱振荡倾向,系统稳定
定值扰动试验曲线
Ti增大匚积分作用弱二也能削弱系统振荡倾向,但T过大使调节过程时间拖得太长;
反之相反。
4)比例微分调节器(PD)
W=D(S)=S1+S2S^(1+TdS)
由于是在比例调节器基础上添加了微分,因此,具有比例调节的特点,即有差;
但由于加入了微分作用(只有选择适当),能减少被调量的动态偏差和调节过程的振荡倾向;
但过大的微分作用对调节反而有害。
因为此时,微分作用对偏差的反应过于灵敏,使调节过程最后阶段不容易平衡,且干
扰的影响增加。
实际比例微分
Wpd,(S)=-^(l+TTS)
01+^S
Kd
Td—微分时间
Kd-微分增益
5)、比例积分微分调节器(PID)
Wpid(S)二Si+善S2S-(1+T1-+TdS)
S-TjS
PI基础上添加了微分,具有PI的特点,误差调节;
且起始动作比PI快,只要三个参数配合
得好,可以得到比较好的调节效果。
2-4单回路系统的稳定性分析
而系统稳定的充要条件是它的闭环特
单回路系统要能应用,必要条件是这个系统必须是稳定的。
征方程式的所有根均为负根。
(包括实部为负的复根)
特征方程为:
1+Wa(S)*W0(S)=0
如果特征方程的阶次为2,显然可以直接求出它的根;
但当为高阶方程时,直接求根是比较困难的,可通过其它方法来判别根的分布情况。
1、特征方程为2阶的:
2小
a2s+a1s+a0=0
不出现正根的必要条件是a2,a1,a0必须是正数
定义——a1
2.a°
a2
i0,即a1=0口1,jw孕等幅振荡
2
ii0<
1,即a1-4a°
a2<
0口r,2jw◎衰减振荡
iii1,即a1-4a0a20~11,22「■不振荡的衰减过程
实际的热工过程,调节系统以ii情况较多,
1,2
jw
m=—
2、对高阶系统,特征方程为ansn+an-isn-1++ao=0,直接求解困难,可通过下列方法:
1)劳斯判据
2)根轨迹法:
画出系统中一个参数改变时,特征方程根的变化曲线。
3)奈奎斯特判据
2-5单回路系统的工程整定方法
一、经验法:
根据经验进行参数试凑的一种方法(闭环试验)它首先根据经验设置一组调节器参数,然后将系统投入闭环运行,系统稳定后作阶跃扰动试验,观察调节过程;
如果过渡过程不令人满意,则修改调节器参数,再做阶跃扰动试验,观察调节过程;
反复上述试验,直到调节过程满意为止。
步骤:
1、Ti=x,Td=0,大小,定值扰动直到过程满意
3、T=const,调节$看有无改善,有则再调$,否则将比例带减小一些,调Ti,反复试凑,
直到满意。
11t
4、取Td=(—:
—兀,在适当调$,T,Td,并尽量保证—=const,直到满意为止。
64Ti
二、临界比例带法
将调节器设置成纯比例作用,将系统投入自动运行并将比例带由大到小改变,直到系统产生等幅
振荡为止,记下此时的临界比例带$以及振荡周期Tk,然后根据经验计算各调节器参数。
1、Ti°
°
Td=0,$置较大,系统闭环
2、$,直到出现等幅振荡,记下此时的临界比例带$以及振荡周期Tk
3、查表4-3,P54
P:
$=2$
PI:
$=2.2$,T=0.85TK
PID:
$=1.7$,T=0.5Tk,Ti=0.125T
4、将整定参数设置好,做阶跃扰动,观察过程,并作修正。
注意:
1)当对象及其他环节已知时,可用计算法,求出$,Tk
2)对于无自平衡能力对象,这样获取的参数使系统衰减率0.75
对于有自平衡能力对象,这样获取的参数使系统衰减率0.75
3)注意系统是否允许等幅振荡,有则惯性大:
系统很难得到等幅振荡。
4)有些对象,形成闭环后,并不是都能形成等幅振荡。
三、衰减曲线法(闭环试验)
1、T°
Td=0,$较大,系统闭环。
2、做定值扰动,$,直到出现0.75or0.9,记下$
(注:
若0.75,应减小$,使出现0.75,即$,比例作用增大,减少。
)
3、取0.75时的衰减过程周期Ts或0.9时的上升时间Tr
4、查表p56表4-4,计算调节器参数。
5、设置好参数,加扰动,作修正。
四、响应曲线法(即书上动态参数法)
系统处于开环,做对象的阶跃扰动试验,记下,,,再经验计算。
1、系统开环
2、100%,Ti,Td=0时作阶跃,记下ie响应曲线
3、得出,(无自平衡能力),,,(有自平衡能力)
4、查表p57表4-5,
注:
若要0.9,则0.9二1.6$75,Ti0.9=0.8Ti0.75
五、四种工程整定方法的比较P58
无论采用何种方法获得的调节器参数,在实际运行时都要进行修改才能得到满意的调节效果。
第一二章思考题:
1、火电厂主要有哪几个控制系统?
2、火电厂自动控制的主要内容?
3、衡量一个控制系统好坏的指标有哪些?
4、图示出不同下几种典型的调节过渡过程?
5、热工对象动态特性有哪二种形式?
各自的特征参数?
6、各种调节器的调节规律及其特点?
7、四种工程整定方法如何实现?
&
PID的3个参数,对调节过程如何影响?
第三章串级调节系统
3-1概述
在热工自动控制中,单回路反馈调节系统是一种普遍采用的调节系统,但随着机组容量的增大以
及对生产过程运行要求的提高,单回路反馈调节系统对一些主要过程的调节往往不能满足要求,而暴
露出了一些缺陷。
一、单回路反馈调节系统的特点
1、调节过程
显然,调节器Wa(S)动作的结果,明显迟后于X的变化,即不能及时消除干扰对被调量的影响,造成y变化较大。
2、Wa(s)的整定
Wa(S)是根据对象Wo(S)来整定的,而热工对象一般是惯性大,阶次高,为保证系统稳定,Wa(S)
的动作必须缓慢,造成调节过程太长。
二、改进途径
从上述分析可看出,造成这种缺陷的原因有两个:
1)W°
(S)可控性差
2)系统结构不是最佳针对上述原因,加以改进:
1)对于闭环外的扰动,设法设计一个装置Wf(s)以及时消除因扰动而产生的偏差V
VyW(s)xWf(s)W°
(s)x0
Wf(s)
W(s)
W.(s)
2)尽量取得一些比被调量提前反映扰动的辅助信号,那么调节器就能提前动作,有效的限制被调量的动态偏差。
3)
根据这些改进思想,电厂热
-反馈调节系统、多变量调
若能改善调节作用下对象的动态特性,则无疑会改善调节变量。
工过程自动调节中常用到串级调节系统,采用导前微分信号的系统,前馈节系统等。
3-2串级调节系统
串级调节系统的结构
1、实例
A单回路调节系统
只有在1变化后,PI1才会动作,因而减温水阀才动作。
由于过热器惯性大,i动态偏差大。
2.串级系统的结构
B串级调节系统(加上测量元件)
添加一个控制中间信号2,一个调节器,只要2发生变化,执行机构就能动作。
定义:
调节系统有两个调节回路,并且两个调节器串联工作,使被调量恢复到等于给定值。
几个名词:
1)调节对象的导前区和惰性区:
调节对象中间点参数ya以前的部分,称为调节对象的导前区,ya
以后的部分称为调节对象的惰性区。
2)主、副参数:
整个调节对象的被调量%称为主参数,导前区的被调量ya称为副参数,也称中间点或辅助参数。
3)主、副调节器:
根据主参数与给定值的偏差而动作的调节器为主调节器,以主调节器的输出为给定值,并根据副参数与给定值的偏差而动作的调节器为副调节器。
4)主、副回路:
调2-对2-测2副回路或内回路,随动回路
调1-内回路-对1-测1主回路
3、副控对象和主、副调节器类型的选择
从热工自动控制系统来看,串级系统有两类:
1)要求ya,yi均等与给定值。
对于这种情况,ya只能由生产过程要求确定,而主、副调节器均应选择PI,以使稳态时,ya,
y1均等于给定值。
如:
汽压调节系统
2)y1等于给定值,ya不加限制。
如汽温调节系统:
ya选择:
O能提前反应较多的扰动
②能测量
副调节器:
选P或PD,以尽快消除内回路扰动;
主调节器:
选PI或PID,保证yya。
4、主、副回路的选择原则
1)副回路应该把生产系统的主要干扰包括在内,应力求把变化幅度最大、最剧烈和最频繁的干扰包括在副回路内,以充分发挥副回路改善系统动态特性的作用,保证主参数的稳定。
2)选择副回路时,应力求把尽量多的干扰包括进去,以尽量减少它们对主参数的影响,提高系统抗干扰能力。
3)主副对象的时间常数应适当匹配,原则是两者相差大一些,效果好。
5、主副回路调节器调节规律的选择原则
1)主参数控制质量要求不十分严格,同时在对副参数的要求也不高的情况下,为使两者兼
顾而采用串级控制方式时,主副调节器均可采用比例控制。
2)要求主参数波动范围很小,且不允许有静差,此时副调节器可采用P调节,主调节器采用PI。
3)主参数要求高,副参数也有一定要求时,主副调节器均采用PI
二、串级系统分析
一般来说,分析一个系统的好坏,可分析它的抗干扰能力和跟踪能力。
抗干扰性能和跟踪性能是从不同角度出发的。
如对于下图系统,
若定值r经常变化,而系统要求y跟着r变化,可看作是随动系统。
这时yr越快越好,即
1,跟踪能力好,如内回路。
r(s)
若r不变,系统的目的使维持yr,那若u扰动,看作是定值系统,常希望系统的抗干扰能力
强,即丫廻0,如串级系统外回路。
u(s)
下面从这两方面出发来分析串级系统的优越性。
不同的扰动,串级系统的调节效果是不同的。
副回路内的扰动U2
1•串级系统能有效抑制副回路的扰动
为分析方便,假定Wa2(s)Kp2,WH2(s)r2
的影响。
若将W°
2(S)用具体传递函数代入,可知由于副回路地存在,当U2扰动时,ya的变化会在很
短时间内达到平衡。
2.串级系统可以看作是改善了调节对象动态特性的单回路调节系统,提高了调节品质。
若无副回路:
调节对象
Wo(s)Woi(s)Wo2(s)
若有副回路:
等效对象
Wa2(S)Wo2(S)
Wei(S)Woi(S)
1Wa2(S)W°
2(S)WH2(S)
因此,
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