火电厂模拟量控制系统 ppt 讲稿.ppt
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1、火电厂模拟量控制系统介绍,高爱国,2010 年 10 月 26 日,华北电力科学研究院有限责任公司 NORTH-CHINA ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE CO.LTD,目录,1.依据标准、规程2.控制系统性能指标3.模拟量控制品质指标4.火电厂风烟控制系统5.火电厂燃料控制系统6.火电厂给水控制系统7.火电厂汽温控制系统8.火电厂协调控制系统,9.超临界机组特点10.直流炉汽温控制11.直流炉给水控制12.AGC试验和考核分析13.RB试验注意事项14.总结15.结束,1.依据标准、规程,火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程L/T 657-2006,注意:
2、火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程,DL 657-1998,作废,本标准规定了火力发电厂模拟量控制系统验收测试的内容、方法,以及应达到的品质指标。本标准适用于装设单击容量为125MW600MW等级机组的火力发电厂新建工程各个阶段和技术改造工程的模拟量控制系统验收测试。,2.模拟量控制系统负荷变动试验导则电建199640 号3.火电机组热工自动投入率统计方法电建199640 号4.火电工程调整试运质量检验及评定标准 1996,1.依据标准、规程,5.火力发电厂设计技术规程DL5000-2000,为条文强制性行业标准,是最基本的火电厂设计技术标准,又成为“大火规”,第12章对火电厂热工自动控
3、制系统的设计提出最基本要求。6.火力发电厂热工控制系统设计技术规定DL/T5175-2003,是“大火规”热工自动化部分的补充和具体化,它给出了火电厂热工控制系统在模拟量控制、开关量控制以及设备选择等方面应遵循的设计方法和设计原则。7.电力建设施工验收技术规范 第5部分:热工自动化,DL/T 5190.5-2004,火电厂热工自动化专业电力建设施工验收的具体技术要求。8.火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程 DL/T 774-2004,以采用分散控制系统的机组为主,包括了火电厂分散控制系统的硬件、软件、单体测量仪表、过程控制仪表、DAS、MCS、FSSS、SCS、DEH、TSI、BPS等所
4、涉及到的现有热工自动化设备的检修、试验、运行维护的内容、方法、应达到的技术标准以及热工技术管理等内容。9.火力发电建设工程启动试运及验收规程,DLT5437-2009,简称启规。,1.依据标准、规程,在执行以上规程的同时还需严格遵守以下法令及规范:10.中华人民共和国主席令第 70 号中华人民共和国安全生产法11.国电发2000589 号防止电力生产重大事故的二十五项重点要求12.质量、职业健康安全和环境整合管理体系规范及使用指南另外还包含一些电网公司的相关规定(以华北网为例)13.华北区域发电厂并网运行管理实施细则14.京津唐电网自动发电控制(AGC)运行管理规定15.华北电网发电机组一次调
5、频运行管理规定,2.控制系统性能指标,稳定性指控制系统在受到干扰作用后,系统平衡被破坏,在控制设备的控制作用下,控制系统能恢复到一个新的平衡状态,称为稳定的控制系统。稳定的控制系统的被控参数和控制参数的过渡过程曲线最后趋于平衡;不稳定的控制系统过渡过程曲线则是渐扩的,无法恢复平衡。准确性指被控参数的实际值与给定值之间的动态偏差和静态偏差。最大动态偏差是指整个过渡过程中被控参数偏离给定值的最大差值;静态偏差是过渡过程结束后被控参数与给定值之间的差值。现场中希望两个偏差越小越好。快速性指过渡过程的持续时间,即从干扰发生起至被控参数又建立新的平衡状态为止的过渡时间。一般认为被控参数进入偏离给定值范围
6、内就基本稳定了。当然,过渡时间越短,控制过程进行的就越快,系统品质也就越好。,2.控制系统性能指标,控制系统在受到干扰作用时的过渡过程曲线,2.控制系统性能指标,衰减率介绍,衰减率:定值扰动试验中,被调参数首次过调量(M1)与第二次过调量(M2)的差值与首次过调量(M1)之比称为过渡过程衰减率。当=0.75-0.9 最好稳定程度可以用衰减率来衡量:,2.控制系统性能指标,几个概念,动态偏差:是指在整个调节过程中被调量偏离给定值的最大偏差值。稳态偏差:是指调节过程结束后被调量偏离给定值的最大偏差值。实际负荷变化率:实际负荷变化速率(%Pe/min)实际负荷变化量Pe变化时间t(t为从负荷指令开始
7、变化至实际负荷变化达到新的目标值所经历的时间)。负荷响应纯迟延时间:是指负荷扰动试验开始后实际负荷变化的迟延时间,即从负荷指令开始变化的时刻到实际负荷发生与指令同向连续变化的时刻所经历的时间。,3.模拟量控制品质指标,火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程(DL_T_657-2006)规定如下指标:,3.模拟量控制品质指标,其它系统指标,注:A-300MW等级以下机组 B-300MW等级以上机组,4.火电厂风烟控制系统,汽包炉主要模拟量控制系统概貌图,4.火电厂风烟控制系统,“自动控制系统也是有工作范围的”,(1)对可预知发生扰动的控制比较有效(前馈)(2)抗非可预测扰动的能力有限(PID)(3
8、)对持续存在的干扰元不能完整克服,“自动控制系统的工作能力是有限的”,由于执行机构或系统环境因素造成的缺陷,自动控制逻辑是无法弥补的(执行机构卡涩、执行机构非线性不对称、超出设备出力等),4.火电厂风烟控制系统,风烟控制系统主要包括1、炉膛负压控制系统2、送风量控制系统3、一次风压控制系统4、磨煤机入口一次风量控制系统5、磨煤机出口温度控制系统6、风箱与炉膛差压控制系统7、燃尽风、辅助风控制系统风烟控制系统:主要承担锅炉燃烧系统的燃料载体风、助燃风、并维持炉膛燃烧稳定安全。,4.火电厂风烟控制系统,1.引风控制系统,1.1 调节参数:炉膛负压,三测点取中值处理,该调节关系到炉膛负压保护1.2
9、调节机构:引风机执行机构1.3 炉膛压力是通过调节两台引风机执行机构来控制的。根据压力偏差和前馈信号形成对引风机执行机构的控制输出。送风机动叶指令被用来作为前馈信号以提高在负荷变化时的响应性。同时还要考虑是否增加一些其它的前馈逻辑。1.4 如果出现炉膛压力波动很大的工况,系统就会自动地采取适当的超驰控制。若发生主燃料跳闸(MFT),将通过炉膛压力控制回路迫使引风机动叶指令根据MFT前机组负荷的大小自动减少一定值,以防止由于炉膛风量的突然减少和燃料量的失去而可能导致的炉膛内爆。,4.火电厂风烟控制系统,1.引风控制系统,1.5 去引风机动叶的指令通过方向闭锁联锁回路后送出,方向闭锁回路是为了防止
10、引风机动叶指令向使炉膛压力过度恶化的方向变化。1.6 投入时机:在烟风系统启动后,炉膛压力自动即可投入;1.7 注意事项:在锅炉点火、制粉系统投入时易造成炉膛压力的摆动,在炉膛压力摆动时应及时观察炉膛压力变化情况,当炉膛压力在调节过程中出现发散情况应及时解除炉膛压力自动,待自动参数重新整定后,将炉膛压力自动投入。,4.火电厂风烟控制系统,1.引风控制系统,影响指标因素:(1)执行机构的控制精度(调节死区),要求1%之内,达不到则影响控制精度。(2)回差(上下行程同指令点,反馈偏差),影响正负两方向调节品质(3)左右侧两执行机构特性不同,液偶左右侧往往发生同指令不同出力现象(电流不同),自动投入
11、时发生抢风等现象,控制角度靠执行机构偏执功能克服,但如果不是横差(即不线性),则不能满足控制要求。(4)送风前馈设置、一次风前馈设置不合理造成控制精度降低,启停磨煤机造成大幅扰动,启停磨期间应重点加强监视,4.火电厂风烟控制系统,2.送风控制系统,2.1 调节参数:锅炉送风量;该调节关系到总风量低保护。(通常设置30%)总风量由下列经过温度校正的风量组成:A、B侧空预器出口二次风量、减去A、B侧热风再循环风量、加上所有磨一次风量2.2 调节机构:送风机调节机构;2.3 设定值的给定:锅炉所需要的总燃烧风量是通过调节两台送风机调节机构来控制的。根据总风量指令(AFD)形成对送风机动叶角度的控制输
12、出。总风量指令根据燃料量指令(FFD)的函数和锅炉输入加速指令相加形成,并用烟气含氧量进行校正以确保完全燃烧。,4.火电厂风烟控制系统,2.送风控制系统,2.4 燃料量和总风量之间的关系如下图所示(某厂举例)2.5 投入时机:锅炉负荷在40%负荷以上投入锅炉送风量自动。,4.火电厂风烟控制系统,2.送风控制系统,影响指标因素:(1)执行机构的控制精度(调节死区),要求1%之内,达不到则影响控制精度。(2)回差(上下行程同指令点,反馈偏差),影响正负两方向调节品质(3)左右侧两执行机构特性不同,液偶左右侧往往发生同指令不同出力现象(电流不同),自动投入时发生抢风等现象,控制角度靠执行机构偏执功能
13、克服,但如果不是横差(即不线性),则不能满足控制要求。(4)燃料指令的大幅波动造成风量指令的大幅度扰动,同时也影响炉膛负压安全。,4.火电厂风烟控制系统,3.氧量控制系统,3.1 依照锅炉工作负荷计算得到稳态的燃料流量指令、稳态的通风流量指令,两者之比即为稳态的空气/燃料比值。稳态的空气、燃料流量指令,在各自闭环系统中得到执行控制,因控制中出现的各种误差不能保证空气/燃料比值稳定地处于理想点,故消除这类误差是氧量校正回路的任务,利用氧量来判断燃烧质量。3.2 一般来说氧量的设定值不仅与工作负荷相关,而且与燃料类型、O2 参数测量的选择位置、管道的漏风特性有关。通常具有如下规律:(1)工作负荷高
14、时,氧量设定值低一些;负荷低时,氧量设定值高一些。(2)燃煤的氧量值曲线高一些,燃油的氧量值低一些,混合燃料在两者之间。(3)O2 参数的测量位置、氧量曲线参数由锅炉设备制造厂确定和提供。(4)调试期间,锅炉专业应根据实际煤种与设计煤种的区别 适当修改氧量曲线,4.火电厂风烟控制系统,3.氧量控制系统,3.3 负荷指令和氧量之间的关系如下图所示(某厂举例)3.4 投入时机:锅炉负荷在40%负荷以上,投入锅炉送风量自动之后。,4.火电厂风烟控制系统,4.一次风压控制系统,4.1 调节参数:空预器出口热一次风母管风压;4.2 调节机构:一次风机调节机构;4.3 一次风是由一次风机提供磨煤机的,它被
15、用来:a)将磨煤机里的煤粉送到炉膛里 b)干燥煤粉 c)作为喷燃器里的燃烧风,4.火电厂风烟控制系统,4.一次风压控制系统,4.4 一次风机出口的一部分风经过空气预热器变成热风,另一部分旁路预热器是冷风。热风和冷风在每台磨煤机的入口混合。送到每台磨煤机的一次风量由热风挡板调节。为了使一次风量控制效果更好,将通过调整一次风机调节机构使空气预热器出口的热一次风压力控制在最适当的设定值上。热一次风压力设定值产生原则是使所有磨煤机热风挡板最大开度控制在80的开度,另外,将所有给煤机中带最大给煤率者所需的最小热一次风压力也作为一个设定值。这两个设定值经大值选择器后输出,高者选中。同时还考虑了运行人员手动
16、对该设定值进行偏置。,4.火电厂风烟控制系统,4.一次风压控制系统,4.5 某电厂一次风压力与负荷关系曲线如图4.6 投入时机:通常在一次风机投入后,各项参数基本稳定后即可投入一次风风压自动,4.火电厂风烟控制系统,5.磨入口一次风量控制系统,5.1 每台磨煤机都设计有一次风量控制,因为热风的风量比冷风的风量大,所以采用热风挡板控制一次风流量。以便将磨制好的煤粉输送到炉膛,并且维持每个煤粉燃烧器都有适当的煤/风比例。即磨煤机入口风量既要满足制粉系统的需要同时又要满足锅炉燃烧的需要,因此在实际给定其定值时要从以上两个方面进行考虑给出风煤比曲线,通常磨煤机一次风量的设定值由对应给煤机的给煤率经函数
17、发生器给出,同时给运行人员提供了对一次风量设定值进行偏置的手段。5.2 由于下列原因,一次风量需要反馈控制(闭环):(1)为了补偿从磨煤机出口到炉膛之间管道阻力的变化(2)为了使炉膛变化对一次风量的影响减到最小,4.火电厂风烟控制系统,5.磨入口一次风量控制系统,5.3 然而目前由于各种原因(主要是:设计热风和冷风混和后的直管段太短,一般要求至少2倍管道直径以上,最好3-4倍)导致风量测量不准确,很多厂目前采用了开环控制,直接用给煤量对应热风调整门开度,这样就不能满足5.2的要求,达不到理想效果。5.4 给煤率和一次风量之间的关系如下图所示(某厂举例),5.5 投入时机:磨煤机出口温度控制投入
18、 自动之后,4.火电厂风烟控制系统,6.磨出口风温控制,6.1 磨煤机出口温度带磨煤机保护,为了维持磨煤机出口温度为设定值,每台磨煤机都设计有出口温度控制。该温度设定值由运行人员手动给出。6.2 设定值的给定:通常磨煤机出口温度选取7080,对于高挥发份煤种磨煤机出口温度控制可低一些,但不应低于60以防止影响磨煤机干燥出力,对于低挥发份煤种,磨煤机出口温度可控制高一些,但不宜超过90。6.3 投入时机:磨煤机各项参数稳定后可投入该项自动。,4.火电厂风烟控制系统,7.辅助风控制,7.1 助燃,为燃料的燃烧提供充足的氧量。辅助风为燃烧的后期提供空气,采用分段配风,使燃烧完全且不至于降低着火温度,
19、其中油枪的辅助风在投油时作为燃料风。7.2 辅助风挡板控制:根据风箱与炉膛的差压来调整辅助风门,保持风箱与炉膛的适当差压。7.3 设定值值的给定:炉膛/大风箱差压应满足克服燃烧器送风系统阻力要求同时调整锅炉辅助风与周界风、燃尽风的分配;通常其设定值为锅炉负荷的函数;7.4 投入时机:锅炉负荷在40负荷以上投入锅炉送风量自动。,4.火电厂风烟控制系统,8.燃料风,8.1 与一次风混合助燃,增加燃料和一次风的刚度,保证燃料的点燃和燃烧过程。燃料风又叫夹心风或周界风,为燃料在初期燃烧提供少量空气,并保持一次风的刚度和良好的混合。周界风可以冷却火嘴;夹心风可以保持一次风的刚度;保持火焰中心稳定燃烧。8
20、.2 燃料风挡板控制:燃料风挡板根据各层的燃料流量进行调节。,4.火电厂风烟控制系统,9.过燃风控制,1、过燃风(火上风/燃尽风):为燃烧进一步燃尽提供空气,可用于减少Nox的排放量。当燃尽风开启时,可以使主燃烧区的空气量相对减少,燃烧温度相对较低,呈现还原性氛围,可减少Nox的排放量,且不易结焦。2、过燃风挡板控制:负荷大于80%左右时,随负荷增大而开大风门,满负荷时全开;小于85%时,设定一个最小开度,只开少许风门,以冷却风口。,4.火电厂风烟控制系统,9.二次风汇总表,5.火电厂燃料控制系统,1.燃料控制系统,5.火电厂燃料控制系统,1.燃料控制系统,燃料控制系统的目的是根据机组指令或由
21、运行手动给定指令来控制给煤机的转速,从而保证给煤量。在此回路中增加了热值修正功能,当煤种质量较好时可减少给煤量,反之则增加给煤量。热值校正(BTU)一定的负荷指令对应着一定的燃料量,一定的燃料量又对应着一定的发热量,实际代表燃料发热量的是锅炉所产生的蒸汽量。当煤种变化时,煤的发热量随之而变,此时的负荷指令对应的就不是以前的燃料量,热值修正就是用来计算机组的煤种偏离设计煤种时煤量的修正系数的,目的是保证当煤种变化时,机组的负荷不变。,5.火电厂燃料控制系统,1.燃料控制系统,锅炉主控前馈分类(1)负荷指令微分(2)负荷指令比例(3)汽压指令微分(4)汽压偏差微分锅炉主控前馈意义:缓解锅炉惯性大问
22、题,及时弥补变负荷锅炉蓄热变化,保证主汽压力控制在合理范围。,6.汽包炉给水控制系统,1.给水控制任务,汽包锅炉给水自动控制的任务是使锅炉的给水量适应锅炉的蒸汽负荷,这两者是否平衡反应在汽包水位上,所以给水控制系统也叫汽包水位控制系统。保持汽包水位正常是保证锅炉和汽轮机安全运行的重要条件。锅炉汽包水位过高,会影响汽包内汽水分离装置的正常工作,造成汽包出口的蒸汽中含有的水分过多而使过热器管壁结垢,因而会导致过热器烧坏,同时还会使过热汽温产生急剧变化,而且使汽轮机叶片易结垢,降低汽轮机的出力,甚至使汽轮机产生水冲击造成叶片段裂。直接影响机组运行的经济性和安全性。汽包水位过低,则可能破坏锅炉水循环,
23、造成水冷壁管烧坏,甚至引起锅炉爆炸事故。,6.汽包炉给水控制系统,汽包水位动态特性分析各种特性响应曲线3-48 给水流量阶跃扰动下的水位响应曲线.swf各种特性响应曲线3-49 蒸汽流量阶跃扰动下的水位响应曲线.swf各种特性响应曲线3-50 燃料量阶跃扰动下的水位响应曲线.swf,水位动态特性的分析可以看出给水控制的某些特点:(1)由于给水量扰动下的水位动态特性存在一定的延迟,所以给水控制系统如果采用以水位为被调量的单回路反馈控制系统,则控制过程中水位将会有相当大的偏差,因此应考虑采用串级调节方案。(2)由于在蒸汽量和燃料量扰动下的水位动态特性存在“虚假水位”现象,而这个水位暂时的变化的幅度
24、是不能靠调节给水量来减小的,对于“虚假水位”现象严重的锅炉,为了在负荷变化时水位不超出允许的范围,必须限制负荷在一次的突变量和变负荷的速度。此外由于“虚假水位”的出现,如果只根据水位调节给水量,那么在负荷变化的开始阶段,给水流量的变化将与负荷变化的方向相反,因而扩大进出流量的不平衡。所以在设计给水控制系统时,常常引入蒸汽流量D作为前馈信号,以改善外部扰动时的控制品质。,6.汽包炉给水控制系统,3.给水控制框图,6.汽包炉给水控制系统,4.考虑给水全程控制方案,用负荷的高低划分,分为如下四种工况:(1)0到(12%-15%)额定负荷(MCR),由给水旁路阀控制水位(单冲),电泵定速运行。电泵最小
25、流量控制系统负责保证电泵流量大于其允许最小流量。泵出口压力控制系统和汽泵不工作。(2)(12%-15%)MCR到(25%-30%)MCR,由电泵调速控制水位(单冲),旁路给水调节阀控制电泵出口压力。因流量大于电泵额定流量的30%,电泵最小流量阀自动关闭。汽泵不工作。(3)(25%-30%)MCR到(45%-50%)MCR,电泵调速控制水位(三冲),主给水调节阀控制电泵出口压力。(4)(45%-50%)MCR到100%MCR,汽泵调速控制水位(三冲),主给水调节阀控制汽泵出口压力。电泵不工作。,6.汽包炉给水控制系统,介绍关于25项反错中汽包水位的相关内容,除氧器水位控制系统也是类似与汽包水位控
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