毕业设计论文基于Ovation的300MW机组再热汽温检测控制系统设计.doc
《毕业设计论文基于Ovation的300MW机组再热汽温检测控制系统设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕业设计论文基于Ovation的300MW机组再热汽温检测控制系统设计.doc(36页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、基于Ovation的再热汽温检测控制系统摘 要本次毕业设计(论文)的题目是铁岭电厂300MW机组再热汽温控制系统设计。通过对机组的再热汽温控制系统进行现场实地观察、原理分析、可靠性论证,从而提出保证该系统长期稳定处于协调控制的方案。在大型机组中,新蒸汽在汽轮机高压缸内膨胀做功后,需再送回到锅炉再热器中加热升温,然后再送入汽轮机中、低压缸继续做功。采取蒸汽中间再热可以提高电厂循环热效率,降低汽轮机末端叶片的蒸汽湿度,减少汽耗等。为了提高电厂的热经济性,大型火力发电机组广泛采用了蒸汽中间再热技术。再热蒸汽温度控制的意义与过热蒸汽温度控制一样,是为了保证再热器、汽轮机等热力设备的安全,发挥机组的运行
2、效率,提高电厂的经济性。再热蒸汽温度控制的任务,是保持再热器出口蒸汽温度在动态过程中处于允许的范围内,稳态时等于给定值。在再热蒸汽温度控制中,由于蒸汽负荷是由用户决定的,所以几乎都采用改变烟气流量作为主要控制手段,例如改变再循环烟气流量,改变尾部烟道通过再热器的烟气分流量或改变燃烧器(火嘴)的倾斜角度。关键词 再热汽温,过热蒸汽,串级AbstractThis graduation project (paper) is through the hot steam warm control system carries on the principle analysis, the reliable
3、 proof, the scene again to the TieLing three electricity 300MW units on the spot observes, guarantee this system which proposed long-term stability is in the coordination control the plan. In the large-scale unit, the new steam inflates the acting after the steam turbine high pressure cylinder, must
4、 again return to the boiler reheater in heats up elevates temperature, then sees somebody off again in the steam turbine, the low pressure cylinder continues the acting. Adopts among the steam hot to be possible to enhance the power plant circulation thermal efficiency again, reduces the steam turbi
5、ne terminal leaf blade the steam humidity, reduces the steam consumption and so on. In order to enhance the power plant the hot efficiency, the large-scale thermoelectricity generation unit has widely used among the steam again the hot technology. Again the hot vapor temperature control significance
6、 and the superheat vapor temperature control is same, is in order to guarantee thermal energy equipment and so on reheater, steam turbine securities, the display units operating efficiency, enhances the power plant the efficiency. Again the hot vapor temperature control duty, is maintains the reheat
7、er to export the vapor temperature to be in the permission in the dynamic process in the scope, when stable state is equal to the given value.In again hot vapor temperature control, because the steam load is by the user decision, therefore nearly all uses the change haze current capacity to take the
8、 primary control method, for example the change circulates again the haze current capacity, the change rear part flue or changes the burner through the reheater haze divergence quantity (spout) the angle of tilt. Keywords reheat steam,superheat steam,cascade目录摘 要IABSTRACTII1 引言11.1 设计课题的目的、意义11.2 国内
9、外现状及发展趋势11.2.1 国内背景11.2.2 国内现状及发展趋势22 OVATION介绍32.1 西屋OVATION介绍32.2 OVATION控制系统的特点33火力发电厂发电工艺简介53.1 火力发电厂概述53.1.1 火力发电厂基本原理53.1.2 主要生产过程简述53.2 火电厂三大控制系统63.2.1 锅炉给水控制系统63.2.2 过热蒸汽温度控制系统73.2.3 再热蒸汽温度控制系74再热蒸汽温度检测控制系统84.1 火电厂再热汽温检测控制系统概述84.1.1 再热蒸汽温度检测控制的意义与任务84.1.2 再热蒸汽的特点84.1.3 再热蒸汽温度的影响因素94.1.4 再热蒸汽
10、温度控制的方法手段94.2 基于OVATION的300MW机组再热汽温检测控制系统设计概述154.3 基于OVATION的300MW机组再热汽温检测控制系统SAMA图设计说明164.3.1 摆动燃烧器控制系统164.3.2 喷水减温控制系统185 再热汽温检测控制系统中的器件介绍215.1 温度变送器215.2 燃烧器摆角执行器22结论23致谢24参考文献25附录A1.126附录A1.227附录A1.328附录A1.429附录A1.530附录A1.631附录A1.732311 引言1.1 设计课题的目的、意义再热蒸汽温度控制的目的与过热蒸汽温度控制一样,是为了保证再热器、汽轮机等热力设备的安全
11、,发挥机组的运行效率,提高电厂的经济性。再热蒸汽温度控制的任务,是保持再热器出口蒸汽温度在动态过程中处于允许的范围内,稳态时等于给定值。随着时代的发展,实现生产过程自动化对国民经济的发展有十分重大的意义。在火力发电厂中实现热力过程自动化后能使机组安全、可靠、经济地运行。实现热力过程自动化具有:(1)提高机组运行的安全可靠性;(2)提高机组运行的经济性;(3)减少运行人员,提高劳动生产率;(4)改善劳动条件等特点。在大型机组中,新蒸汽在汽轮机高压缸内膨胀做功后,需再送回到锅炉再热器中加热升温,然后再送人汽轮机中、低压缸继续做功。采取蒸汽中间再热可以提高电厂循环热效率,降低汽轮机末端叶片的蒸汽湿度
12、,减少汽耗等。为了提高电厂的热经济性,大型火力发电机组广泛采用了蒸汽中间再热技术。因此,再热器出口蒸汽温度的控制成为大型火力发电机组不可缺少的一个控制项目。此外,再热气温如果控制不好,容易造成再热器高温腐蚀,以及联通管泄露等事故,所以再热气温的良好控制至关重要。某电厂在数年的运行中,由于负荷变化频繁,一直存在微量喷水减温器出口的再热蒸汽温度波动大的问题,出现的最大温度变化超过140。由于再热气温完全依赖喷水减温调节,使减温器后的蒸汽过热度发生很大的波动,该点的蒸汽过热度最大变化是由150快速降到接近饱和蒸汽温度。由于蒸汽温度变化大,且比较频繁,经常出现很大的温度变化率,这使该处的管道经常承受很
13、大的交变热应力,尤其是内壁承受的热应力最大,这样经过一定时间后,就会在管道的环向焊缝内侧产生裂纹,并逐渐向周围、外侧扩散,再进一步恶化就会影响锅炉的安全运行,后果严重 1!1.2 国内外现状及发展趋势1.2.1 国内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,我国现以300MW机组为骨干机组,并逐步发展600MW以上机组。目前,国外已经建成单机容量1000MW以上的单元机组。单元发电机组是有锅炉、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
14、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。目前,采用以分散微机为基础的集散型控制系统(TDCS),组成一个完整的控制、保护、监视、操作及计算等多功能自动化系统。 我国自从70 年代发展125MW 等级的中间再热大型电站锅炉机组以来,紧接着有200MW ,300MW 的国产机组问世, 80 年代又相继从国外引进各种300MW 以上的炉型,均无一例外为中间再热机组,所以有关再热汽温调节问题也引起了锅炉界同仁的关注。国产锅炉的再热汽调温方式大致上经历了3个发展阶段,即:(1) 烟气再循环调温技术,早在70 年代上海锅炉厂生产的配125MW 机组的400MW 锅炉采用这一技术,
15、其中多数是燃煤机组。(2) 80年代中尾部分隔烟道挡板再热汽调温方式得到锅炉制造厂的青睐。随后成立的北京巴威公司生产的300MW 和600MW 锅炉也采用了这种调温方式。(3) 80年代后期随大型电站锅炉引进美国CE 公司技术后,以CE 公司锅炉技术特方式之一的摆动燃烧器调节再热汽温,已作为300MW 等以上容量锅炉的调温手段。此外, 汽汽热交换面式减温器也曾用于某些200MW 锅炉的再热汽温调节,但受先天性缺陷的限制,如管组和阀门的泄漏、调温幅度小和动态特性差等, 影响了其效能。近几年来, 随着各地工农业生产的迅猛发展,电力建设事业进展极快,各电厂均注重降低煤耗和发电成本, 争取低价上网,
16、而且由于地方电网装机总量的增大, 一些200MW 甚至300MW 容量的机组作调峰运行已屡见不鲜,低负荷运行经济性已提上日程; 过去影响机组安全运行的问题多半已解决, 电厂领导和职能、运行管理人员所关心的已是“挖潜节能”, 故对于再热汽调温问题已十分重视。1.2.2 国内现状及发展趋势国内的现状是大部分执行机构老化或技术不够先进,我们国内有很好的控制理论和控制系统,但是到执行机构这里就出现问题了!就好像一个人有灵活的大脑,却有笨拙的四肢,无法很好的支配一样。彭城电厂再热器控制系统就是一例,它就是以摆动燃烧器喷嘴为主要调节,微量喷水调节为辅助调节的控制手段。它的控制系统“软件”没有问题,但是执行
17、机构这个“硬件”就有问题了:如四角不能同时摆动、执行机构卡涩、燃烧器摆角下垂(出现单个燃烧器下垂,也有整组燃烧器下垂),这些问题曾导致锅炉运行中燃烧不稳定,甚至造成锅炉灭火。经多次检修处理,却不能解决这些问题,不得不将燃烧器摆角固定在一定的角度,不再参与再热汽温调节。因此微量喷水调节就成为正常工况下汽温调整的唯一手段。由于完全依赖喷水调节再热汽温,导致运行过程中所投入的减温水量超过设计值。如在额定设计工况下减温水用量是5.0 t/h,实际中需投用减温水量达到2030 t/h。喷水量大幅度地频繁变化,导致减温器后的汽温变化幅度超过规定范围,对减温器后的管道产生更大的热应力。国内发展趋势是尽量恢复
18、燃烧器摆角作为再热汽温的主调节手段;改善被控对象的控制品质;负荷变化时,使再热汽温尽可能稳定1。2 OVATION介绍2.1 西屋Ovation介绍OVATION分散控制系统由Westinghouse Process Control.Inc(WPC)西屋公司推出具有多任务、数据采集、潜在控制能力和开放式网络设计,是工业中较为可靠、能是实时响应的监控系统。OVATION系统利用对一个当前最新的分布式、全局型、的重要的相关数据库做一次瞬态和透明的访问来完成对回路的控制,全局分布式数据库将功能分散到多个可并行运行的独立站点,而非集中到一个中央处理器上,可集中在指定的功能上不断运行,不因其他事件的干扰
19、而影响系统性能。该系统具有在多台200MW机组上成功使用的经验,且开放性、可扩展性和可连接性较好。该系统包括数据采集系统(DAS)、自动调节控制系统(MCS)、顺序控制系统(SCS)、锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)、汽机电调控制系统(DEH)、电气监控系统(ECS)和汽机危机跳闸系统(ETS)控制等,其中DAS、MCS属分散控制系统已参与控制的设备,而DEH、SCS、FSSS、ETS和ECS系统属新纳入的控制范围2。 西屋公司OVATION系统在总结WDPF系统大量使用经验的基础上容纳了最新技术成就,于1997年9月正式在我国市场投放。 OVATION系统的最大特点是以开放的计算机标准贯穿整
20、个系统。系统中的网络控制器、人机界面、I/O模件、数据库和工具软件,都按计算机开放标准设计,选用商品化硬件和软件。OVATION系统具有以下优点:(1)使本DCS系统可随着世界计算机技术的进步而进步;(2)延长了DCS系统的可用性;(3)更易于软件开发和应用;(4)易于吸纳第三方开发的高性能应用软件;(5)易于实现全厂乃至整个电力局系统的信息一体化。2.2 Ovation控制系统的特点一 Ovation 控制器处理功能强大:(1) Intel 奔腾处理器 (2) 执行模拟、顺序控制(3) 单个控制器容纳 16000 点(4) 5个控制区, 每个控制区执行速度可调节 (10 ms - 30ms)
21、(5) 离线仿真能力(6) 工业标准 POSIX 实时操作系统(7) 采用的操作系统相同二 Ovation 控制器标准 PC 结构(1) 带无源 PCI 总线,工业标准 PC 结构 (2) 直接与 WDPF Q-Line 和 Ovation I/O 接口(3) 支持第三方设备、现场级设备的接入三 Ovation 控制器最大限度容错设计(1) 冗余的处理器、电源和通讯(2) 自动无扰动切换(3) 32 位多任务环境(4) I/O 总线故障隔离(5) 完善的内置诊断功能(6) 无源底板,无源部件(7) 极少线路, 高可靠四 Ovation 操作员站强大、灵活的过程监控能力(1) 过程图显示(2)
22、同时监控 8 幅过程图,支持双 CRT 显示(3) 矢量格式,任一窗口可无级缩放(4) 小于 1 秒的画面响应速度(5) 支持过程图组显示(6) 趋势组监控(7) 同时监控4幅实时趋势4幅历史趋势,每幅趋势 8 点(8) 趋势表显示(9) 多种布置方式可选3 火力发电厂发电工艺简介3.1 火力发电厂概述火力发电厂是利用化石燃料燃烧释放的热能发电的动力设施,包括燃料燃烧释热和热能电能转换以及电能输出的所有设备、装置、仪表器件,以及为此目的设置在特定场所的建筑物、构筑物和所有有关生产和生活的附属设施。主要有蒸汽动力发电厂、燃气轮机发电厂、内燃机发电厂几种类型。3.1.1 火力发电厂基本原理电磁感应
23、理论:任何变化的电场都要在其周围空间产生磁场,任何变化的磁场都要在其周围空间产生电场。热力学第一定律:热可以变为功,功也可以变为热,消耗一定热量时,必产生相当数量的功,消耗一定量的功时,必出现相应数量的热。热力学第二定律:高温物体的热能可以自动传递给低温物体,而低温物体的热能却不能自动地传递给高温物体。机械能可以自动转化为热能,而热能却不能自动转化为机械能。 3.1.2 主要生产过程简述 储存在煤场中的原煤由输煤设备从煤场送到锅炉的原煤斗中,再由给煤机送到磨煤机中磨成煤粉。煤粉送至分离器进行分离,合格的煤粉送到煤粉仓储存(仓储式锅炉)。煤粉仓的煤粉由给粉机送到锅炉本体的喷燃器,由喷燃器喷到炉膛
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 毕业设计 论文 基于 Ovation 300 MW 机组 再热汽温 检测 控制系统 设计

链接地址:https://www.31ppt.com/p-4857500.html