廖麗霞
摘要:通過對火電廠的工藝分析和日常生產活動分析,本文明確了各種影響蒸汽溫度的變化因素,并具體的對常規鍋爐的主汽溫控制系統進行了研究分析,具體的論述分析了模糊系統的控制對策。
關鍵詞:火電廠;鍋爐;主汽溫;PID
1.智能PID控制器概述
在控制領域,現有三個主要的發展分支,分別為模糊控制、神經網絡和遺傳算法。這三個分支各有各的優勢也同樣存在各自的局限性,因此為了實現對這三項分支控制領域的發展,特別是為了應對控制器內在的局限性,當下的智能控制領域越來越傾向于對各領域的互相融合。這三項領域的互相融合必然會促進智能PID控制的發展進步,實現該系統的愈加完善,促使其優越性的進一步發揮。
2.常規鍋爐主汽溫控制系統
2.1蒸汽溫度對象的模型建立和動態特性分析
鍋爐的運行,常常伴隨著惡劣的工作環境,特別是高壓、高溫的環境會時刻對設備產生極大的影響,最嚴重的情況下,甚至會導致電廠的運行工作受到影響,而對電廠安全運行產生主要影響的是鍋爐過熱器設備。該設備主要是由對流熱器、輻射過熱器、減溫器等構成,這些設備分別起到不同的作用。而過熱器出口的蒸汽溫度之所以會有不同的溫度表現,主要是因為燃燒工況、給水溫度、蒸汽流量等不同因素都會對其產生影響。
2.2煙氣量擾動下過熱汽溫動態特性
由于高壓鍋爐的過熱器管道比中壓鍋爐長,結構也比中壓鍋爐復雜。而過熱器是一個單相換熱器,理論上對單向換熱器的研究是以傳熱為基礎的,熱交換過程的基本方程式有兩種:一是熱平衡方程式,二是傳熱速率方程式,它們是描述換熱器靜態特性的基本方程式,也是推導動態方程的基本依據,為了討論問題方便,對過熱器做某些簡化,過熱氣溫隨著煙氣熱量Q變化的響應。
高壓鍋爐具備較為復雜的結構,特別是過熱器管道的復雜度更高。而作為單相換熱器的過熱器,其本身的熱交換是通過熱傳遞進行的,其具體的表達方程式,有熱平衡和熱速率兩種,這兩種都可以表達相應的靜態和動態特性,但需要一定的簡化。
2.3對汽溫控制系統的設計原則
(1)影響汽溫變化的因素很多(如煙氣、負荷等),選擇改變煙氣量或煙氣溫度(如改變噴燃器角度)作為汽溫調節手段時過熱汽溫的動態特性較好,但實現起來較麻煩,并造成與燃燒控制系統的相互干擾。
(2)盡量采用快速測量元件,選擇正確的安裝位置,以減小控制通道的滯后和慣性。由于控制通道的滯后與慣性,不能及時的反映溫度的突然變化,因此也就不能及時發出控制信號,造成控制系統穩定性差和控制質量不好。
(3)對于現代大型鍋爐,由于過熱器管道加長,結構變得復雜,其滯后和慣性大大增加,這時汽溫控制應采用分段控制系統。
根據各種鍋爐的構造、靜態特性和動態特性的區別,可以設計不同的汽溫自動控制系統,以滿足鍋爐汽溫控制的需要。雖然從調節對象的動態特性來看,用改變煙氣傳熱量調節汽溫是一種較好的調節方案,但在高溫時,其調節機構的具體實現存在困難。故目前大型機組過熱汽溫調節多采用噴水減溫器方案,而再熱汽溫調節多采用改變煙氣傳熱量方案。
3.模糊神經網絡鍋爐主汽溫控制系統
3.1模糊控制理論發展
美國著名學者扎德提出了模糊集合和模糊控制的概念,這兩項概念的提出,促使了當下對思維判斷的發展,以及對數字模型的應用,特別是在計算機技術發展的當下,該項技術的應用更是實現了對各類實際問題的解決,包括對模糊控制器理論的發展提供了較好的理論和實踐基礎。而隨著近些年來的技術發展,自動控制領域中,被控制的對象一再向著更復雜的方向發展,不但其本身的設備構造和設備應用都出現了較高的不確定性,更是在參數不確定性、多種輸入量、多種輸出量等方面都存在較強的復雜性和不同性。模糊控制的發展使其應用領域更加廣闊,其發展方向是大規模非線性的復雜系統,而從當下的系統發展也可以看出,模糊控制的進行,具備更高的控制性和操作性,并且在自動性能等方面都存在較強的優越性,總的來說是存在較高的發展地位和發展價值的,也因此對于當下的現代控制領域中,模糊控制系統的應用發揮了越來越重要的價值地位。
3.2模糊控制器
計算機數字控制的進行,本身涉及模糊控制這一特定的形式,這一形式本身類似于一種數字化的控制系統。
模糊控制器的主要構成結構包括很多部分,像是輸入量模糊化結構、數據庫等都是基礎的組成部分,這些組成部分共同構成了這一模糊控制系統。而在這一系統中,模糊控制器的功能實現,主要是有二維模糊控制的結構形式快速實現來實現的。而在這一系統中,模糊控制器的輸入變量為E、CE,也就是誤差和誤差變化率,而包括PD和PI控制器的功能也都是模糊控制器所具備的,其具體的步驟如下,首先,將被控制的系統誤差和誤差變化率,進行精確值得統計,在統計結束后將其進行轉化,轉化為相應的模糊值。其次,模糊推理決策的完成,需要按照人工控制的原則及其策略進行,并且也需要注意對言控制規則完成的推理決策進行落實,做出控制力的輸出。最后,模糊判決的進行,主要是通過對模糊控制推理決策得到的模糊控制的分析完成,再將所輸出的模糊量轉化為精確化。
4 結語
綜上所述,鍋爐出口過熱蒸汽溫度,也就是主汽溫是火力發電廠熱工控制過程中,被控制的主要參數之一,也是整個工作過程中的最高溫度。而本文則在研究的過程中,以動態特性、模糊性神經網絡的智能決策為出發點,進行了相關的研究分析,論述了具體的PID控制,并提出了相應的帶指導信號控制的主汽溫調節器設計方法。
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