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燃煤電廠集控運行與機組協調控制

2016-11-19 17:49:05陳毅藝
科技創新與應用 2016年4期

摘 要:燃煤電廠生產要求不斷提高,需要加大投入力度,引進更多新形設備與技術,來完善生產系統,并提高系統運行安全性與穩定性。相應隨著系統復雜程度的不斷增加,對系統運行控制工作有著更為嚴格的要求,而集控運行方式現在已經被廣泛的應用到電廠中,在此基礎上在通過機組協調控制,可以通過統一管理調控,來保證生產系統的有效運行。文章對燃煤電廠集控運行以及機組協調控制進行了簡要分析。

關鍵詞:燃煤電廠;集控運行;機組協調控制

為滿足社會生產生活需求,燃煤電廠機組容量不斷加大,相應電網對負荷調節性要求也更高,需要在現有基礎上對協調控制系統做更進一步的完善。集控運行是電廠自動化控制的主要方式,其中協調控制也是重要組成部分,以提高電廠生產系統運行穩定性與可靠性為目的,需要結合電廠生產特點,對控制系統的優化進行分析。

1 燃煤電廠集控運行系統分析

集控運行管理系統為電廠指揮監控中心,對機組DCS、輔助車間程控系統PLC等系統的運行數據進行收集,并對所有數據進行分析,并作為歷史資料進行存儲。集控運行管理實施的對象為整個生產系統,通過對每個環節信息數據的收集、分析,來對下一步管理工作的實施提供數據支持,確保管理工作實施的合理性與有效性[1]。集控運行管理系統為電廠自動化管理的主要部分,將其與機組協調控制相結合,對生產流程進行管理,利用集控管理系統存在的歷史數據為基礎,來分析不同子系統之間的關系,確定其中存在的不足,采取措施來對生產總系統配置進行優化,消除存在的運行缺陷,并通過實時監控來確保生產活動的正常運行,減少各類故障問題的發生。

2 電廠協調控制系統應用優化方向

2.1 調節器變參數控制

當系統負荷發生變化時,會在一定程度上削弱負荷調節器調節作用,其中起作用的主要為負荷前饋信號。待系統維持到穩定狀態后,目標負荷與實際負荷差異較低時,結束前饋信號動態過程。基于此特點,想要縮短達到目標負荷的要求,可以采取改變調節器參數的方式,來增強調節器調節能力。另外,利用目標負荷與實際負荷存在的偏差,可以通過調整校正調節器積分與比例系數參數來縮小,可以有效解決快速動態響應與穩態平穩矛盾。

2.2 給水自動調節優化

2.2.1 中間點溫度

為確保中間點溫度設定的合理性,可以利用分離器出飽和蒸汽壓力對應的溫度,以及根據實際運行狀態,由操作人員通過手動偏置與減溫水比例的方式進行處理。其中,利用減溫水流量所占總給水流量比值法進行校正,可以彌補手動偏置處理存在的偏差,使得溫度調整合理性更高。

2.2.2 給水流量

生產活動中如果采取手動給水操作,主調節器輸出量會隨著水量變化而變化,并且給定值也會跟隨中間點溫度發生變化。而如果選擇用自動給水方式操作時,給水流量設定值由中間溫度PID來控制實現。PID計算時增加了機組負荷指令、水冷壁出口集箱溫度與鍋爐主控前饋作用,其中負荷指令目的是確保給水可以與燃料量變化同步,來確保煤水比維持在一定穩定狀態[2]。一般情況下,正常機組運行水與各磨組燃料量經驗比值穩定,一旦燃料量發生變化,煤水比發生變化,就會造成給水流量增加。

3 燃煤電廠協調控制系統設計方案分析

3.1 軟件系統設計

3.1.1 軟件架構

主要包括客戶端與服務端兩層結構,即C/S架構形式,可以通過兩端硬件環境優勢,合理分配任務管理內容,來控制系統運行成本。承擔服務端的為兩臺服務器,兩者之間能夠實現數據實時通訊,起到冗余作用,即便其中一臺服務器故障,系統也可以通過自動切換的方式轉移到另一臺服務器端,確保系統安全運行[3]。承擔客戶端的為操作員站,主要完成客戶端信息向服務器的傳遞,服務器為客戶端服務,此種架構形式可以充分發揮客戶操作員站處理能力,在客戶端處理后再傳送給服務器。

3.1.2 功能模塊

在對電廠協調控制系統進行設計時,可以將其與集控運行管理系統相結合,通過對各子系統運行狀態信息的分析,將其作為協調控制的基礎。基于此可以將整個系統的控制模塊分為將主控系統、汽機主控、鍋爐主控以及子系統等四部分,并且每個模塊又分為多個子模塊,來實現協調控制系統功能的正常運行。其中,結合燃煤電廠生產特點,重點為汽輪機與鍋爐主控系統,主要功能是維持鍋爐、汽輪發電機正常運行,在負荷變化率較大情況下,兩者之間能夠保證能量平衡,來確保主蒸汽壓力的穩定,由此可見兩者相互聯系、相互影響,如果一個出現故障勢必會對另一系統的正常運行產生影響。

3.2 硬件系統設計

3.2.1 網絡架構

主要包括現場控制層、系統服務層、檢測控制層三部分。第一,現場控制層。將現場控制站DPU與數據采集DPU站集中安裝在與主控室相鄰電子設備室內,主要負責接收傳感器、變送器傳輸的信號,并利用預先設定控制策略進行邏輯運算,將最終結果傳輸給現場執行器[4]。第二,系統服務層。即系統服務器,利用冗余網實現與監控層計算機、控制器連接,實現收據信息的接收與發送。第三,監測控制層。包括操作工程師站、操作員站等,主要實現與服務器的實時通訊,完成各項信息的傳輸。

3.2.2 功能模塊

(1)主控系統。對電網自動調度系統傳輸的ACC負荷指令,以及運行人員手動調整負荷指令進行限速、限幅處理。如果機組主要輔機出現運行問題,保證機組能夠自動進入相應控制系統,將負荷調整到相應目標值。

(2)鍋爐主控系統。可以在自動模式與手動模式下運行,與汽輪機主控系統在機組不同運行條件下來完成控制功能,指令間的鍋爐輸出與負載匹配關系。鍋爐主控系統具有主蒸汽壓力閉環控制能力,以及負荷質量前饋控制功能,來確保輸入能量符合電廠鍋爐節能要求。其中,前饋控制可以起到“一定概調”作用,即對鍋爐輸入、輸出量關系失衡狀態進行調整,確保將能量失衡限制在較小范圍內。

(3)汽機主控系統。汽機主控是協調控制系統的執行結構,主要負責協調整個汽輪機整體控制控制,完成各項指令的下達,確保汽機生產活動的正常開展,要求其一般情況下應處于自動狀態。汽機主控是機組級協調控制系統與DEH等系統的中間層控制系統,下達指令有由DEH來完成汽輪機調速汽門開度的控制,確保可以獲得足夠的蒸汽量,滿足機組負荷要求,并使得生產系統中鍋爐與汽輪機能夠處于一個相對平衡的狀態。其中,在機跟爐模式下,汽機控制對象為主蒸汽壓力,而主蒸汽壓力由負荷壓力函數生成。

4 結束語

燃煤電廠機組運行負荷不斷增加,對控制管理系統的要求也更為嚴格,基于生產實際需求,可以從集控運行管理與機組協調控制角度出發,做好兩者的研究分析,提高兩者相互聯系效果,提高所有子系統運行穩定性與可靠性。

參考文獻

[1]侍述成.300MW火電機組協調控制系統在LN2000DCS中的實現

[D].華北電力大學,2012.

[2]郝永利.600MW機組RB控制策略研究[D].華北電力大學,2012.

[3]朱傳鵬.1000MW超超臨界機組協調控制系統設計及其改進[D].燕山大學,2014.

[4]張鶴飛.600MW亞臨界機組協調控制系統仿真研究[D].上海交通大學,2013.

作者簡介:陳毅藝,男,廣東茂名人,學歷:本科,工作單位:廣東省粵電集團有限公司珠海發電廠,運行副值,研究方向:機組協調控制與集控運行。

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