[理学]MATLAB燃烧PID控制.doc
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1、大连理工大学城市学院本科生毕业设计(论文)学 院:电子与自动化学院专 业:自动化学 生:王鹏飞指导教师:姚丽君完成日期: 2010年5月9日大连理工大学城市学院本科生毕业设计(论文)MATLAB在锅炉燃烧中的应用题目(二号、黑体、居中); 毕业设计(论文) 页(五号、宋体) 表格 表(五号、宋体) 插图 幅 (五号、宋体)MATLAB在锅炉燃烧中的应用 摘要工业自动化涉及的范围很广,过程控制是其中最重要的一个分支。它主要针对工业过程的五大参数,即温度、压力、流量、液位(或物位)、成分和特性等参数的控制问题。过程控制覆盖了很多工业部门,例如石油、化工、电力、冶金、轻工、纺织等部门,在国民经济中所
2、占有的地位极其重要。根据实际应用领域和工艺过程的不同,所采用的控制方式及其侧重点也不相同。而在大量的工业生产中燃烧都是必要的一环,从燃烧角度来说,有燃油、燃煤、燃气的区别。虽然燃烧的应用场合和燃料可能不同,但燃烧过程的控制都不外是燃烧控制、温度控制、燃烧程度控制、安全性控制、节能控制等。本次课题的目的就是基于生产实际的需求,针对蒸汽压力控制、燃料空气比值控制和炉膛负压控制进行系统框架设计并在MATLAB环境下建立模型、进行控制算法的实现研究。其主要采用了MATLAB中的SIMULINK工具箱进行仿真,通过模拟示波器中的波形来调节参数,改良控制效果。关键字: 燃烧控制系统,MATLAB,过程控制
3、,SIMULINKTHE DESIGN AND SIMULATION OF THE COMBUSTION CONTROL SYSTEM BASED ON FUEL STEAM BOILERABSTRACTIndustrial automation involve a very wide range, while process control is one of the most important branches. It mainly refer to control techniques of five industrial processes parameters which are
4、temperature, pressure, and flow, liquid level (or bits), composition and characteristics. Process control covers many industries, such as petroleum, chemical industry, electric power, metallurgy, light industry and textile department.It occupied an extremely important position of the national econom
5、y.The control modes and their emphasis depend on the different actual application and process engineering.Combustion is essential in the industrial production.Burning speaking, it can be divide into fuel, coal and gas. Although burning applications and fuel combustion process may be different, the c
6、ontrol of burning process all involve burning control, temperature control and burning level control, safety control, degree of saving energy control etc. The purpose of this subject is to design the system framework for steam pressure control, fuel air ratio control and hearth negative pressure bas
7、ed on the actual production needs, also make model in the MATLAB environment as well as research for the algorithm of control . It mainly uses the MATLAB and SIMULINK toolbox, adjusting the parameters in terms of the waveform of oscilloscope.As a result, the control effect improved.Key words:,combus
8、tion control system,MATLAB, process control, SIMULINK1 绪论1.1 引言锅炉是重要的工业设备,应用于炼油、冶金、化工、轻工等行业。并且锅炉还是被广泛的应用于国民经济各个部门的工业民用设备。随着锅炉的大规模使用,工业生产的不断扩大,作为动力和热源的锅炉,也向着高参数、高效率发展,为了确保安全,保证生产,锅炉设备的控制系统就显得愈加重要。由于负荷变化从本质上说是非线性和时变的,锅炉侧又存在很大的延迟,负荷适应能力和主蒸汽压力稳定的矛盾一直是锅炉燃烧自动控制中有待于进一步解决的问题。而且锅炉燃烧控制系统不同于大多数生产过程控制系统,它不仅存在动态
9、品质调节的问题还要考虑到锅炉的经济燃烧。如何使主蒸汽压力既具有良好的动态特性,又能使入炉燃料得以充分燃烧(即高效燃烧问题),是燃烧优化控制的真正内涵,也是燃烧过程控制的关键。目前,主汽压调节系统的控制器采用的控制规律以常规的基于数学模型的PID控制为多。自70年代以来,在锅炉系统的建模和控制方面,从理论和实际应用上进行了深入的探索,包括线性和非线性模型的建立及各种控制方法,如PID控制、自整定控制、模糊控制、神经网络控制、最优控制、预测控制、预见控制、鲁棒控制、容错控制、反馈线性化控制、多变量频域控制,以及蒸汽压力回路的均衡燃烧控制、采用炉膛温度信号和炉膛辐射能信号为中间被调量的串级控制、工程
10、中常用的直接能量平衡方法等。1.2 相关领域研究现状1.2.1蒸汽锅炉发展和意义工业蒸汽锅炉的发展经历了由简单到复杂、由低参数到高参数、由单一品种到系列化产品的发展过程。随着材料和制造工艺的提高,锅炉的结构更加完善,种类日益丰富。工业锅炉是一个比较复杂的工业设备,有几十个测量参数、控制参数和扰动参数,它们之间相互作用,相互影响,存在明显的或不明显的复杂因果关系,而且测控参数也经常变化,存在一定的非线性特性,这一切都给锅炉的控制增加了难度。锅炉控制技术的发展经历了几个历史阶段:(l)纯手动阶段在六十年代以前,由于自动化技术与电子技术发展不成熟,人们的自动化观念还比较淡薄,这段时期的锅炉一般采用纯
11、手动的控制方式,即操作工人通过经验决定送风、给水、引风、用料的多少,通过手动操作器等方式来达到控制锅炉的目的。这样就要求司炉人员必须有丰富的经验,增加了工人的劳动强度,事故率高,更谈不上保证锅炉的高效率运行。(2)自动化单元组合仪表控制阶段随着自动化技术与电子技术的发展,国外己经开发并广泛应用了全自动工业锅炉控制技术。60年代前期,我国工业锅炉的控制技术开始发展,60年代后期我国引进了国外的全自动燃油工业锅炉的控制技术,70年代后期己经研制了一些工业锅炉的自动化仪表,正式将自动化技术应用于工业锅炉控制领域,因而热效率有所提高,事故率也有所下降。但是,由于采用单元组合仪表靠硬件来实现控制功能,可
12、靠性低,精度不高,而且只能完成一些简单的控制算法,不能实现一些较先进的算法和控制技术,控制效果仍然不理想。(3)采用微机测控阶段随着电子技术的发展,高集成度、高可靠性、价格低廉的微型计算机、单板机、单片机、工业专用控制计算机的出现以及在我国的广泛应用,为锅炉控制领域开辟了一片广阔的天地。运用计算机技术,开发出高效率、高可靠性、全自动的微机工业测控系统日益得到重视。80年代后期至今,一国内己经陆续出现了各种各样的锅炉微机测控系统,明显地改善了锅炉的运行状况,但还不够完善,并对环境和抗干扰要求较高。(4)智能控制理论的广泛应用阶段由于现代控制理论的发展以及在各方面的应用,解决了传统控制理论难以解决
13、的问题,给工业过程控制带来了崭新的应用前景,并取得了前所未有的效果,成为目前正在迅速发展的一个领域。各种形式的控制系统、智能控制器不断地开发和利用。目前常用的有:多级递阶智能控制;专家控制系统与专家控制器;仿人智能控制器;自寻优模糊智能控制系统;自学习控制系统;基于神经网络的控制系统。除此之外还有综合了几种控制形式的混合式智能控制器(或系统)等多种形式,如以模糊控制为基础的专家模糊控制系统,最常见的是以常规PID数字控制为基础,通过专家系统在线实时整定PID控制参数,即所谓的智能(或专家)自适应PID控制器。通过对我国锅炉控制现状的分析,在硬件方面,很多锅炉的控制仍然使用常规仪表、继电器作为主
14、要的控制手段,需要过多的人为参与,即使现在的仪表不少已趋于智能化,但对其使用也主要局限在检测方面;在软件方面,传统的PID控制算法己经不适合像锅炉这样的非线性、时变、多变量祸合的复杂系统。锅炉耗费大量燃料的同时,还耗费了大量的电能,如何提高锅炉热效率问题,一直是专家学者所关注的问题。因此,总结国内外锅炉控制经验,结合我国锅炉应用的具体实际,设计出适合的锅炉控制硬件系统,并应用现代控制理论、先进控制算法,提高锅炉控制的自动化水平,使锅炉控制实现自动控制、提高锅炉的工作效率、合理利用资源,达到锅炉控制系统安全、节能、环保运行的目的,不仅具有很高的学术研究价值,而且具有显著的经济效益和深远的社会效益
15、。 1.2.2 燃烧控制系统简介 现代燃烧控制系统指在无人直接参与情况下通过自动化仪表和自动控制装置(包括计算机和计算机网络)完成热力过程参数测量、信息处理、自动控制、自动报警和自动保护。它的范围极其广泛,包括了主机、辅助设备、公用系统的自动化。而其中最重要的是锅炉、汽轮发电机组运行的自动化,它大致包含四个基本内容:1、自动检测 指热力过程中温度、压力、流量、液位、成分等热工参数的测量由自动化仪表来完成。自动检测的热工参数是监督火电厂机组是否正常运行的依据,是随时调整自动控制作用的根据,也是机组进行经济核算、事故分析、自动报警等的数据来源。2、自动调节一般指正常运行时,操作的自动化,即在一定范
16、围内,自动地活应外界负荷变化或其他条件变化,使生产过程自动进行。锅炉的自动调节,主要包括以下四个部分的控制:(1)汽包液位的控制:控制汽包液位高度在一个能保证锅炉安全运行的位置,水位过高会影响汽水分离,产生汽带水现象;水位过低会影响汽水循环,使金属局部过热而爆管,导致重大事故。因此,必须对汽包水位进行自动调节,把水位严格控制在规定范围内。(2)汽包蒸汽压力控制:维持蒸汽压力恒定,蒸汽压力是衡量锅炉的蒸汽生产量与负荷设备的蒸汽消耗量是否平衡的重要指标,是蒸汽的重要工艺参数。蒸汽压力过低或过高,对于金属导管和负荷设备都是不利的。压力过高,会加速金属的蠕变,导致锅炉受损;压力过低,就不可能提供给负荷
17、设备符合质量的蒸汽。因此,控制蒸汽压力是安全生产的需要,也是保证燃烧经济性的需要。(3)最优燃烧控制:即最优空气燃料比控制,在保证锅炉汽压稳定的前提下,调节炉排转速和鼓风量的配比,以使锅炉燃料得以充分燃烧,达到最优燃烧。(4)炉膛负压控制:负压控制即控制引风量使锅炉运行在负压状态下,避免锅炉炉膛向外喷火,同时也避免锅炉热量因为正压而被过多地随排放的尾气排放,保持锅炉燃烧的经济性。3、远方控制及程序控制: 远方控制是通过开关或按钮,对生产过程中重要的调节机构和截止机构实现远距离控制。程序控制主要是指机组(或局部系统、设备)在启动、停止、增减负荷、事故处理时的一系列基于逻辑的操作。4、自动保护:是
18、利用自动化装置,对机组(或系统、设备)状态、参数和自动调节进行监视,当发生异常时,送出报警信号或切除某些系统和设备,避免发生事故,保证生命和设备的安全。火电厂的自动保护对象主要有锅炉、汽轮发电机本体、辅助设备、局部工艺系统以及自动调节系统等。大型火电厂自动化的任务是保证机组安全运行,提高机组生产效率,满足电网负荷要求,降低操作人员的劳动强度,因此要具有相应的自动化措施与之相适应: 1、数据采集系统(data acquisition system, DAS)广义称为计算机监视系统,包括数据采集与显示、制表打印、报警、在线性能计算、操作指导。2、协调控制系统(coordination contro
19、l system CCS)或模拟量控制系统(modulating control system MCS):通过控制回路协调汽轮机和锅炉工作状态,同时给锅炉自动控制系统和汽轮机自动控制系统发出指令,以达到快速响应负荷变化的目的,尽最大可能发挥机组的调频、调峰能力,稳定运行参数。它通常指机、炉闭环控制系统总体,及其相关子系统。3、锅炉炉膛安全监控系统(furnace safeguard supervisory system,FSSS)或燃烧器管理系统(burner mangement system, BMS):主要功能是保护锅炉炉膛的安全,避免发生爆炸事故,以及监视锅炉内工况,对气、油、燃烧器进行
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