毕业设计(论文)基于PLC工业锅炉汽包水位控制系统的设计.doc
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1、基于PLC工业锅炉汽包水位控制系统的设计The Design of the Boiler Drum Water Level Control System with PLC摘 要锅炉是众多工业部门必不可少的重要动力设备。因此,锅炉往往成了不少工厂不可缺少的一部分。因而,对锅炉设备中的自动控制系统进行分析研究是必要的。锅炉水位控制系统是锅炉生产控制系统中最重要的环节。对锅炉生产操作如果不合理,管理不善,处理不当,往往会引起事故。这些事故中的大部分是由于锅炉水位控制不当引起的,可见锅炉汽包水位控制在锅炉设备控制系统中的重要性。锅炉汽包水位是一个非常重要的被控变量。由于锅炉的水位调节过程难以建立数学模
2、型,具有非线形、不稳定性、时滞等特点。传统的锅炉水位三冲量控制系统大都采用PID控制,其控制效果还可以进一步提高。而模糊控制不要求知道被控对象的精确模型,只需要操作人员的经验知识及操作数据,鲁棒性强,非常适合于非线性、滞后系统的控制。关键词: 汽包水位; 模糊PID; 三冲量Abstract The boiler is numerous essential important power equipment of industrial department. So, the boiler has often become an indispensable part of many factor
3、ies. Therefore, it is essential for automatic control system in the boiler equipment to research. The water level control system of the boiler is that the boiler produces the most important link in the control system. If the production operation of the boiler is unreasonable, it is improper to deal
4、with, and will often cause the accident. The majority in these accidents is caused because of improper in control the water level of the boiler. That can see the importance in the equipment control system of the boiler of control of water level of steam dome of the boiler.The auto-control of the dru
5、m water level is very important. The drum water level is an important variable to be controlled, it is hard to get the mathematic model of the water level with adjust process. It is characteristic of nonlinearity, instability and time lag. The traditional control mode of three-variable in the drum w
6、ater level most use PID, the effect of it can be improved. The fuzzy control does not need precise mathematic model of the controlled object, it only needs the experience of operator and the date of operating it has good robustness and it fit to control the system with nonlinearity and lag.Keywords:
7、 Drum water level, Fuzzy-PID, Three-variable目 录摘 要IABSTRACTI1.引言12.工业锅炉的理论基础12.1工业锅炉的控制要求与工艺流程12.2锅炉设备控制系统22.3锅炉水位控制系统在锅炉生产控制系统中的重要性33锅炉汽包水位的基本特性和汽包水位控制系统方案选择33.1锅炉汽包水位控制对象的基本特性33.1.1汽包水位在给水流量扰动下的动态特性43.1.2汽包水位在蒸汽负荷扰动下的动态特性53.1.3燃料量扰动下汽包水位的动态特性63.2锅炉汽包水位控制系统及控制方案选择73.2.1单冲量水位控制系统73.2.2双冲量水位控制系统83.2.
8、3三冲量水位控制系统83.2.4三冲量模糊水位控制系统93.2.5汽包水位控制系统方案的选择104锅炉汽包水位模糊控制系统的设计114.1主回路模糊控制器的设计114.1.1确定模糊控制器的结构及输入、输出语言变量114.1.2确定各变量的隶属度函数和赋值表114.1.3模糊控制规则的确定144.1.4模糊控制响应表的生成144.2模糊动态前馈控制器的设计164.3 PID控制的设计164.3.1PID控制的基本公式164.3.2 PID的参数设置165. PLC选型及资源分配175.1 PLC电气图和I/O分配表175.2 PLC选型185.3 传感器选型185.4特殊模块功能186.控制系
9、统程序设计186.1编程软件196.2控制系统流程图196.2.1控制系统总流程图设计196.2.2模糊控制流程图196.2.3PID控制流程图206.2.4动态前馈流程图206.3系统的程序设计216.3.1水位控制216.3.2模糊控制算法的PLC实现216.3.3 PID控制的PLC实现227 结束语23致谢24参考文献:25附录:261. 引言在锅炉运行中,水位是一个很重要的参数。若水位过高,则会影响汽水分离的效果,使用电气设备发生故障;而水位过低,则会破坏汽水循环,严重时导致锅炉爆炸。同时高性能的锅炉产生的蒸汽流量很大,而汽包的体积相对来说较小,所以锅炉水位控制显得非常重要。锅炉水位
10、自动控制的任务,就是控制给水流量,使其与蒸发量保持平衡,维持汽包内水位在允许的范围内变化。目前我国有各类锅炉几十万台,其中相当大的部分还在使用常规仪表控制。由于锅炉水位存在一定的反向特性即“假水位”现象,而常规仪表所常用的PID算法对“假水位”现象的控制效果并不理想,若要较好的控制“假水位”现象,采用常规仪表所构成的控制器,其结构复杂性又会增加,造成成本较高。因此研究新型的水位控制系统,使其能进一步提高水位控制的效果,同时又具有结构简单、容易实现的特点,还是非常必要的。模糊控制是以模糊集合理论为基础的一种新兴的控制手段,它是模糊系统理论和模糊技术与自动控制技术相结合的产物。模糊控制的核心就是利
11、用模糊集合理论,把人的控制策略的自然语言转化为计算机能够接受的算法语言所描述的控制算法,这种方法不仅能实现控制,而且能模拟人的思维方式对一些无法构造数学模型的被控对象进行有效的控制。三冲量锅炉水位控制系统中的主回路控制部分与蒸汽前馈控制部分正是属于这种情况:由于虚假液位的影响和各种参数存在的时变性而导致无法确定这一过程的数学模型,这样就不能设计常规的控制器进行控制1。2.工业锅炉的理论基础2.1工业锅炉的控制要求与工艺流程锅炉是化工、炼油、发电、造纸和制糖等工业生产过程必不可少的重要动力设备。尤其是在现代化的石油化工企业里,热力站的设立可以使工艺生产过程中的物料和能量得到更加合理的充分利用,它
12、不仅能为反映器、蒸馏塔、换热器以及其他设备、管道保温伴热提供热源,而且还可以为生产过程中的风机、压缩机、泵类驱动透平提供动力来源。工业蒸汽锅炉汽包水位控制的任务是控制给水流量与蒸发量保持动态平衡,维持汽包水位在工艺允许的范围内,是保证锅炉安全生产运行的必要条件,也是锅炉正常生产运行的主要指标之一。所有各种锅炉,虽然燃料种类各不相同,但蒸汽发生系统和蒸汽处理系统是基本相同的。常见的锅炉设备的主要工艺流程图如图2-1所示。图2-1工业锅炉工艺流程 首先除氧水通过给水泵进入给水调节阀,通过给水调节阀进入省煤器,冷水在经过省煤器的过程中被由炉膛排出的烟气预热,变成温水进入汽包,在汽包内加热至沸腾产生蒸
13、汽,为了保证有最大的蒸发面因此水位要保持在锅炉上汽包的中线位置,蒸汽通过主蒸汽阀输出。空气经过鼓风机进入空气预热器,在经过空气预热器的过程中被由炉膛排出的烟气预热,变成热空气进入炉膛。煤经过煤斗落在炉排上,在炉排的缓慢转动下煤进入炉膛被前面的火点燃,在燃烧过程中发出热量加热汽包中的水,同时产生热烟气。在引风机的抽吸作用下经过省煤气和空气预热器,把预热传导给进入锅炉的水和空气。通过这种方式使锅炉的热能得到节约。降温后的烟气经过除尘器除尘,去硫等一系列净化工艺通过烟囱排出。2.2锅炉设备控制系统 锅炉生产控制系统,是指锅炉生产过程的自动化系统。即通过各种检测仪表,调节仪表,控制装置(运算器,监控器
14、,执行器)等自动化技术工具,对锅炉生产过程中的温度,压力,流量,液位等热工变量进行自动控制的系统。自动控制的目的是实现各种最优的技术经济指标,减轻劳动强度,提高经济效益和生产率,节约能源,改善劳动环境条件。锅炉设备控制划分为若干个控制系统。主要控制系统如下。1)锅炉汽包水位的控制被控变量是汽包水位,操纵变量是给水流量。他主要考虑汽包内部的物料平衡,使给水量适应锅炉的蒸汽量,维持汽包水位在工艺允许范围内。维持汽包水位在给定范围内是保证锅炉、气轮机安全运行的必要条件之一,是锅炉正常运行的指标。2)锅炉燃烧系统的控制其控制目的是使燃料燃烧所产生的热量适应蒸汽负荷的需要(常以蒸汽压力为被控变量);使燃
15、料与空气量之间保持一定的比例,以保证最经济燃烧,提高锅炉的燃烧效率;使引风量与送风量相适应,以保持炉膛负压在一定范围内。为达到上述三个控制目的,控制手段也有三个,即燃料量、送风量和引风量2。3)过热蒸汽系统的控制维持过热器出口温度在允许范围内,并保证管壁温度不超过允许的工作温度。被控变量一般是过热器出口温度,操纵变量是减温器的喷水量。2.3锅炉水位控制系统在锅炉生产控制系统中的重要性锅炉是一种受压又直接受火的特种设备,是工业生产中的常用设备。对锅炉生产如果操作不合理,管理不善,处理不当,往往会引起事故,轻则停炉影响生产,重则造成爆炸,造成人身伤亡,损坏厂房、设备,后果十分严重。因此,锅炉的安全
16、问题是一项非常重要的问题,必须引起高度重视。工业锅炉中最常见的事故有:锅内缺水,锅炉超压,锅内满水,汽水共腾,炉管爆破,炉膛爆破,二次燃烧,锅炉灭火等。其中以锅炉缺水事故比例最高。这些事故中的大部分是由于锅炉水位控制不当引起的,可见锅炉汽包水位控制在锅炉设备控制系统中的重要性。3锅炉汽包水位的基本特性和汽包水位控制系统方案选择3.1锅炉汽包水位控制对象的基本特性工业锅炉的汽水系统结构如图3-1所示。876541 23图3-1工业锅炉汽水结构1 给水母管;2调节阀;3省煤器;4汽包;5下水管;6上升管;7过热器;8蒸汽母管汽包及蒸发管系中贮藏着蒸汽和水,贮藏量的多少是以被控制量水位表征的,汽包的
17、流入量是给水量,流出量是蒸汽量,当给水量等于蒸汽量时,汽包水位就恒定不变。引起水位变化的主要扰动就是蒸汽流量的变化和给水流量的变化。如果只考虑主要扰动那么,汽包水位对象的动态特性可用方程式表示为: (公式1) 式中 、 时间常数, 给水流量项时间常数, 蒸汽流量项时间常数, 给水流量项放大系数, 蒸汽流量项放大系数。3.1.1汽包水位在给水流量扰动下的动态特性给水流量对水位的影响,即控制通道的动态特性。把汽包和给水看作单容无自衡对象,水位响应曲线应为一条直线。但由于给水温度比汽包内饱和水的温度低,所以给水量变化后,使汽包内气泡含量减少,导致水位下降。即当突然加大给水量后,汽包水位一开始并不增加
18、而要呈现一段起始惯性段3。图3-1-1所示是给水流量作用下,水位的阶跃响应曲线。把汽包和给水看作单容量无自衡过程,水位阶跃响应曲线如图中H1线。图3-1-1 汽包水位在给水流量扰动下的阶跃响应曲线但是由于给水温度比汽包内饱和水的温度低,所以给水流量增加后,从原有饱和水中吸取部分热量。这使得水位下汽包容积有所减少,使水位下降,单考虑这个因数,水位的变化如图中曲线H2,相当于一个惯性环节,实际上水位H的响应为H1与H2的和。当水位下汽包容积的变化过程逐渐平衡时,水位变化就完全反映了由于汽包中储水量的增加而逐渐上升。最后当水位下汽包容积不再变化时,水位变化就完全反映了由于储水量的增加而直线上升。因此
19、,实际水位曲线如图2中H线。即当给水量作阶跃变化后,汽包水位一开始不立即增加,而是呈现出一段起始惯性段。用传递函数来描述时,它近似于一个积分环节和时滞环节的串联。可表示为:式中 :迟延时间(s); :响应速度,即给水流量改变一个单位流量时。 3.1.2汽包水位在蒸汽负荷扰动下的动态特性蒸汽负荷(蒸汽流量)对水位的影响,即干扰通道的动态特性 在蒸汽流量扰动下,水位响应曲线如图3-1-2。从图上可以看出,在燃烧不变的情况下,蒸汽用量突然增加,瞬时间必然导致汽包压力下降,汽包内水的沸腾突然加剧,水中气泡迅速增加,将整个水位抬高,形成虚假的水位上升现象,即所谓 “虚假水位”现象。 “虚假水位”是由两个
20、原因造成的:(1) 由于锅炉蒸汽负荷增加,使炉管和汽包中汽水混合物的汽、水比例发生变化(汽容积增加)而引起汽包水位上升,这是引起汽包“虚假水位”的主要原因。(2) 蒸汽流量增加,汽包气压下降,炉水沸点下降,由于炉水为饱和水的汽化,使汽包水位随压力下降而升高。图3-1-2汽包水位在蒸汽负荷扰动下的阶跃响应曲线当蒸汽流量D突然增加时,从锅炉的物料平衡关系来看,蒸汽量D大于给水量W,水位应下降,如图中直线H1所示。但实际情况并非这样,由于蒸汽用量的增加,瞬间必然导致汽包压力的下降。汽包内的水沸腾突然加剧,水中汽包迅速增加,由于汽包容积增加而使水位变化的曲线如图3-1-2中H2所示。而实际显示的水位响
21、应曲线H为H1+H2。从图上可以看出,当蒸汽负荷增加时,虽然锅炉的给水量小于蒸发量,但在一开始时,水位不仅不下降,反而迅速上升,然后在下降(反之,蒸汽流量突然减少时,则水位先下降,然后上升)这种现象称之为“虚假水位”。 应该指出:当负荷变化时,水位下汽包容积变化而引起水位的变化速度是很快的,图中H2的时间常数只有1020S。蒸汽流量扰动时,水位变化的动态特性可用函数表示为:式中, :曲线2的时间常数 :曲线2的放大系数 :曲线1的响应速度“虚假水位”变化的幅度与锅炉的工作压力和蒸发量有关。例如,一般t/h的中高压锅炉,当负荷变化时,“虚假水位”可达mm。“虚假水位”现象属于反向特性,其变化与锅
22、炉的气压和蒸发量的变化的大小有关,而与给水流量无关4。3.1.3燃料量扰动下汽包水位的动态特性汽包水位在燃料量扰动下的响应曲线如图3-1-3所示,当燃料量增加时,锅炉的吸热量增加,蒸发强度增大。如果气轮机侧的用汽量不加调节,则随着汽包压力的增高,汽包输出蒸汽量也将增加,于是蒸发量大于给水量,暂时产生了汽包进出口工质流量的不平衡。由于水面下的蒸汽容积增大,此时也会出现虚假水位现象,但由于燃烧率的增加也将气量缓慢增加,故虚假水位现象要比扰动下缓和得多5。图3-1-3 汽包水位在燃烧率扰动下的阶跃响应曲线3.2锅炉汽包水位控制系统及控制方案选择3.2.1单冲量水位控制系统单冲量水位控制系统是以汽包水
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