毕业设计--125MW中间再热燃煤机组的协调控制系统设计
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1、 1 引 言 电力工业的发展,高参数大容量的火力发电机组在电网中所占的比例越来越大, 电网因用电结构变化,负荷峰谷差逐步加大,因此要求大型机组具有带变动负荷运行 的能力,以便迅速变化满足负荷变化的需要及参加电网调频。 大型的机组都是以锅炉、汽轮机组成单元机组方式运行,机、炉之间相互联系紧 密, 成为一个不可分割的整体。 因此, 必须将二者作为一个联合的条件对象进行控制, 又由于外部负荷变化时,机、炉的动态响应特性差别比较大,控制系统应该考虑两者 的特点做适当的分工协调,以提高机组适应负荷变化和保持内部能量平衡的能力,所 以协调控制就成为必然的趋势, 协调控制系统的控制策略设计直接决定了协调控制
2、系 统的调试及控制品质。 目前, 大型单元机组已承担了绝大多数的负荷。 在单元机组协调控制系统中让机、 炉同时按照电网负荷的要求变化,接收外部负荷的指令,根据主要运行参数的偏差, 协调进行控制,从而在满足电网负荷要求的同时,尽最大可能发挥机组的调频、调峰 能力,保持主要运行参数的稳定。因此,单元机组为了保证运行的高度安全、经济、 稳定,对其自动化水平提出了更高的要求。 火电厂大型的单元机组控制对象为强耦合、时变、滞后大的复杂系统,当各种扰 动作用时,导致控制对象参数不确定,模型难于准确建立。目前国内外对大型单元机 组的研究投入了大量人力物力, 但进展不大, 应用主要控制策略仍为传统的 PID
3、控制, 很难使机组达到最佳状态。因此,我们有必要不断的探索,以寻求更好的控制策略, 来满足日益提高的电力系统要求。 2 第一章 单元机组协调控制系统 1.1 单元机组协调控制的发展 国民经济不断增长,增加了对能源的需求量,电力工业逐渐发展为大电网、大机 组、高参数、高度自动化。由于高参数,大容量机组发展迅速,装机容量日益增多, 因此对机组的自动化需求也日益提高。 与其它工业生产过程相比,电力生产过程更加要求保持生产的连续性,高度的安 全性和经济性。单元机组协调控制系统已成为大型单元机组普遍采用的一种控制系 统,该系统把自动调节、逻辑控制、安全保护、监督管理融为一体,具有功能完善、 技术先进、可
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