霍婷婷
摘? 要:電網火電機組DEB是當今電網系統發電產能所廣泛使用的控制系統,是保障電網機組正常穩定運行的重要工序,在我國電網事業中有著不可替代的重要地位。但現存的多數DCS系統的調節器過于單一,對直吹式機組參與電網的深度調節時干擾大。為將電網火電機組DEB的效益發揮到最大,要從提高火電機組對AGCDE的負荷響應能力入手協調設計理念綜合改進多方運行模式。
關鍵詞:電網? 火電機組? DEB控制策略? 應用與優化
中圖分類號:TM76 ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2020)07(a)-0091-03
Abstract: The DEB of thermal power units in power grids is a control system widely used in power generation capacity of power grid systems today. It is an important process to ensure the normal and stable operation of power grid units, and it has an irreplaceable important position in my country's power grid business. However, the regulators of most existing DCS systems are too simple, and interfere with the direct-blowing units in the deep regulation of the power grid. In order to maximize the benefits of the DEB of the thermal power unit in the power grid, it is necessary to start from improving the load response capacity of the thermal power unit to AGCDE to coordinate the design concept and comprehensively improve the multi-party operation mode.
Key Words: Power grid; Thermal power unit; DEB control strategy; Application and optimization
隨著經濟的發展和相關技術的進步,電網火電子機控制技術從原始的美國研發的初級技術逐步改進為電網火電組DEB控制系統。同時單元機組協調控制系統即CCS是AGC投入使用的基礎,它使電網的能量在工作時可以達到基本平衡的狀態。為簡化控制系統,協調能量之間的平衡減少資源浪費,在對自動發電控制的進一步研究后電網火電機組DEB系統應運而生。本文就電網火電機組DEB的控制策略的應用與優化進行分析。
1? 煤量變化滯后,提高機組變負荷效率
火電系統具有大幅度輸入與輸出、強耦合多變的特點,其中鍋爐和汽輪機是保障電網系統穩定運行的重要組成部分。由于它們的動態對象差異較大,鍋爐呈現出大慣性、非線性和時變形的特征,汽輪機呈現出高能量推動和產出的特征,為使兩者相互配合以保障電網火電機組的正常運轉,要積極引入機組負荷協調控制系統,對鍋爐的煤炭使用量、用水供給量、風量和汽輪機調門開度設定適合的參數,使機組負荷、主蒸汽壓力等主要輸出參數達到最佳,以實現電網火電機組負荷性能和自身安全經濟運轉高速發展的需要。但是仍存在著煤量變化相較于汽機調門動作而言相對滯后的問題,當鍋爐運行時能量需求BD發生改變后,對煤量的指令才可以隨之變化,但是BD變動要在汽機調門動作調解指令后才能接收到信息,導致氣壓偏差大而閉鎖負荷增減變動。
例如針對煤量變化滯后于汽機調門動作的問題,工作人員可以通過提高機組變負荷效率予以改進。首先由于目前的DEB控制方式,進一步提高機組變負荷速率對技術水平的要求較高,增加成本超過利潤。因此要綜合考慮到鍋爐正常運轉的工作量和可操作性,在保留原有電網火電機組DEB控制系統框架的基礎上同時保留原有的RB控制系統和汽機的主要控制回路,通過改進現在使用的DEB技術中存在的缺陷,以鍋爐側的煤量變化滯后為例,改變它的前饋生成模式,使BR指令與汽機調門動作指令的傳達基本一致,從而減少煤炭在使用中由于信息傳導不及時帶來的浪費。其次,它具體表現為保留原有的燃料控制PID,改進PID的前饋方式。傳統的BD指令將不再作為前饋方式,而只是作為PID的設定值而使用,所以此時BD指令由前饋轉為反饋調節參與PID。新的前饋模式通過采用負荷指令的函數的模式,開展一定的速率限制實現兼顧負荷指令與煤量變化的目的。
2? 煤量超調方式不合理,采用新的超控系統
直接能量平衡即DEB控制方法是以直接能量平衡為原理實現汽輪機與鍋爐配合工作,防止出現鍋爐的非線性和慣性影響協調控制的單向解耦的頻發。可是當電網火電機組對機組變負荷性能需求的提高和鍋爐燃煤數量種類的變化、燃煤品質良莠不齊等問題出現時,DEB系統的不足日益顯現。其中需要注重注意的是煤量超調方式的不合理,BD指令本身就有超調的功能,其再經過“超前滯后”環節的生產,當發生氣壓閉鎖現象后,負荷指令將不發生變化,導致煤量超調復位,對主氣壓的回復產生不利影響,最終影響機組的負變荷性能。
例如針對煤量超調方式不合理的問題,研究人員可以采用新的超控系統,合理規劃煤量使用。首先明確電網火電機組協調DEB控制策略的主要特點是:快速控制機組發電負荷,與外界要求向匹配,再根據汽機對鍋爐的能量需要控制鍋爐產能,在合理的原材料使用范圍內保持能量的平衡和主蒸汽機壓力。因此技術人員應當輸入合適的熱值修正系數,用煤量的BD指令就可以自動進行相應的調整。除此之外,超控系統還要對用煤量的PID系統改變參數,以提高主氣壓和負荷量的控制質量。如依據符合指令對應的函數進行自主調整燃料控制系統的所占比重的變化。接下來汽壓偏差將自行調動燃料調節器的積分作用。對于不同的變負荷和穩態運行的工作情況,如當處于動態變負荷的過程中時要減緩積分作用,防止過度積分而導致的超調過多,燃煤利用率低造成的浪費現象;當處于穩態調節的工作狀態下時,恢復保持積分作用,來抵消靜態控制帶來的偏差。平衡好兩種工作狀態中,積分作用的力度,使超控系統最大程度地發揮作用,實現經濟效益與環境效益的統一。
3? 對燃煤品質適應力差,加入煤質熱值修正系數
由于電網對火電機組AGC變負荷功能需求的不斷提升,同時所使用的燃煤種類變化大,用煤品質良莠不齊摻燒的情況頻發,導致電網火電機組在同等生產環境下所生產的電能無論是在數量上還是耐用性上皆難以滿足當下的發展需要。對于其中,由于原先的控制系統中不包含現使用的燃煤熱值修正系數,因此無法自動根據燃煤種類和品質的變動,更改指令。只能被迫地依照能量需求和鍋爐熱量產生的偏差,反映煤質的變化。暴露出火電機組對燃煤品質變化適應力不足的問題。
例如針對火電機組對燃煤品質適應能力差的問題,研究人員可以通過加入煤質熱值修正系數的方式予以解決。首先要進行熱能量形式負荷試驗,根據上述兩個方法先進行優化升級,當機組停機處于檢修狀態時用控制邏輯修改的方式進行冷態功能測試并在恢復運行后開展熱態負荷試驗。實驗驗證新的超調控制功能處于良性的運行狀態中。結果表明與原先的反饋系統相比新的反饋系統更為先進,實際輸出的PID值與真正的用煤量接近,由此精準地反映出前饋量的變化。之后研究人員,再將前饋量變化、煤量變化和PID指數變化等信息輸入到計算機中,得出一個通用的熱值系數。接下來,負責操作的專業人員根據當前各項指數的具體變化情況輸入到合適的熱值系數中,煤炭資源投入量就可以進行自主開展調整。一般情況下參考當前電網火電機組最常見的煤種,如果將燃煤熱值4500大卡每千克設定為標準熱值,在使用優質煤炭時,燃煤的平均熱值將呈現計算得出的熱值系數大于1高于標準的現象,煤量前反饋量相應減小;使用質量不合規定的煤,燃煤平均熱值會呈現出計算結果小魚1即低于標準熱值的現象,燃煤使用的前反饋量加大。在新的超調控制中,加入煤質熱值修正系數,可以同時滿足檢驗本批煤原料的質量和減少煤量的浪費,節約成本提高企業的經濟效益。高質量的煤炭也保障了電網火電機組的良性運行。
4? 結語
通過分析現采用的電網火電機組DEB控制系統的不足,提出了如提高機組變負荷效率、采用新的超控系統和加入煤質熱值修正系數等改進方法。既保留了DEB系統的基本框架,又滿足了現存DCS系統控制器單一和直吹式機組溶洞大的不足,在技術的傳播和運用上為相關的企業提供便利,促進我國電網事業的進一步發展,保障社會的良性運行與協調發展。
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