GB Z 21193.3-2007 矿物燃烧蒸汽发电站.第3部分 蒸汽温度控制.pdf
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1、ICS 2504040:27100N 18 圆亘中华人民共和国国家标准化指导性技术文件GBZ 2 1 1 933-2007IECTR 62 1 403:20022007-1 1-14发布矿物燃烧蒸汽发电站第3部分:蒸汽温度控制Fossilfired steam power stations-Part 3:Steam-temperature controls(IECTR 621403:2002,IDT)丰瞀徽紫瓣訾糌瞥星发布中国国家标准化管理委员会捉仲GBZ 21 1933-2007IECTR 62140-3:2002前言一引言1范围2被控系统21被控系统的描述22设计-23稳态特性-24瞬时特
2、性25时间响应的计算26时间响应的测量3控制任务的系统阐述31控制要求32控制性能4控制回路配置-41控制的概念-42控制回路5控制回路的实现51测量的概念和时间响应52执行器目 次图1过热器人口温度阶跃变化后过热器出口温度的时间响应曲线图2被控系统的方块图图3 PI(D)P(I)串级控制“图4带状态控制器和观测器的控制回路一表1被控系统的特征值Il11l2233334445777刖 昂GBZ 21 1933-2007IECTR 621403 12002GBZ 21193矿物燃烧蒸汽发电站分为如下几部分:第1部分:限幅控制;第2部分:汽包水位控制;第3部分:蒸汽温度控制。本部分为GBZ 211
3、93的第3部分。本部分等同采用IECTR 62140-3:2002矿物燃烧蒸汽发电站第3部分:蒸汽温度控制(英文版)。为便于使用,对IECTR 621403:2002做了下列编辑性修改:a) “技术报告”一词改为“指导性技术文件”;b)删除IECTR 621403:2002的前言;c)删除IECTR 621403:2002的引言。本部分由中国机械工业联合会提出。本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会第二分技术委员会归口。本部分负责起草单位:西南大学。本部分参加起草单位:机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、中国四联仪器仪表集团、西安热工研究院有限公司、北京机械工业自动化研究所、上海工业自
4、动化仪表研究所。本部分主要起草人:黄伟、张建成、周雪莲。本部分参加起草人:冯晓升、刘进、周明、谢兵兵、陈诗恩。本部分是首次发布。cBz 211933-2007IEClR 621403:2002引 言本部分是GBZ 21193中的一部分,它包含了对矿物燃烧发电站在控制回路上的正确设计和运行方面的建议。它们是基于目前所采用的技术解决方案,同时为了正确地理解,本部分也提出了必要的背景信息。本部分提出或包含了特殊的技术解决方案,主要是针对满足相似的用户需求功能。形成一个公认的方法来表示矿物燃烧发电厂操作人员和供应商功能性需要。在给出的时间内,本部分被严格地视同为特定的技术解决方案例子,其目的是为了鼓励
5、在该专题上观点统一而促进讨论。GBZ 21193里有两种类型的指导性技术文件。第一种类型的指导性技术文件涉及到锅炉的特殊控制回路,如汽包水位控制或蒸汽温度控制,以及它们所处于的正常运行条件。第二种类型的指导性技术文件指出了在限制条件下确保正常运行的特殊方法,例如在上升和下降期间,或者在异常运行状况中,或者它们与机炉主控系统有关,如负荷控制系统或频率控制系统。这些指导性技术文件通常把发电站单元归为一个整体。GBZ 21193中的每个部分都是相互独立的,然而,它们的内容很大程度上是相互协调的。这个系列是可以补充的。GBZ 211933-2007IECTR 62140-3:2002矿物燃烧蒸汽发电站
6、第3部分:蒸汽温度控制1范围本部分的主题是自然循环或强制循环的矿物燃烧蒸汽发电站蒸汽温度控制。本部分的应用限定于发电站温度控制系统,在该温度控制系统中,采用蒸汽侧的控制如喷水减温器或热交换器,或者烟气侧的控制如烟气回流,控制过热蒸汽达到期望的目标温度。过热蒸汽减温站与本部分无关。在被控系统描述之后是控制任务的系统阐述,接下来的章条中包含了适合于控制回路配置的描述,最后部分侧重于对控制回路测量设备和执行器的检查。2被控系统为了在大范围负荷变化时能保持汽轮机效率并避免汽轮机金属温度波动,需要在整个预期的运行负荷范围内,保持过热蒸汽和再热蒸汽的温度恒定,要满足这样的要求,就必须要有一个蒸汽温度控制系
7、统。以下描述是基于喷水控制系统,供选择的配置方案在31中描述。21被控系统的描述一旦减温器被采用,该被控系统就从减温器的蒸汽人口处开始,直到加热表面出El蒸汽温度测量处为止。它包含了减温器和加热面的线性特性,包括未受热的连接管道、分流系统和汇流系统,下列输入量会影响到该控制系统。211热量的吸收加热面的热量吸收对于流体侧控制(减温器,热交换器)是一个扰动变量,而对于烟气侧控制(烟气回流,倾斜式燃烧器)是一个操作变量。经验表明,整个加热过程中的变化情况是难于测量的,因此,它们是由易于测量的被调量推导得到,如,加料器速度、燃料流量和烟气流量,并认为后续的过程具有线性特性(例如,热量的释放)。212
8、蒸汽流量蒸汽流量是另一个扰动变量。与热量吸收率相反,蒸汽流量是易于测量的,因此,它可作为一个扰动变量,用该信息作为前馈信号,提高控制性能。通常它不被用作操作变量。213入口温度进入控制系统的蒸汽温度是另一个扰动变量。22设计过热器设计是以锅炉结构设计和与被采用管道材料有关的热力设计为主要考虑因素。控制系统特性在一定范围内会受到设计的影响,如将传导热量的方式设计成热表面的辐射或者是对流,传导热量时选择同向顺流或者逆向对流。通过下述内容,很容易构成一个品质好的控制。221热量吸收流经被控的加热面时热量吸收越低越好。当控制性能要求(超调量范围)较严格,并且扰动又大又快时,热量吸收(如控制系统加热面的
9、蒸汽温度升高)应该较低。如果没有相反的设计理由,对于过热器蒸汽温度超过500C的大型锅炉,目标是最后一级过热器的最大热吸收量为50 K到70 K。一种方法是采用多级过热器和多级减温器。GBZ 21 1933-2007IECTR 62140-3:2002对于集成了线性模型的新型控制设备,例如,带观测器的状态控制器,计算了加热面的中间温度,并作为控制回路中的辅助控制值,结果,加热面在相当于上升了120 K温度的热量吸收情况下,还是可以按高等级控制品质要求来控制。在控制系统出口用减温器可以达到最佳的控制效果,那么,控制器可以进行极其快速的控制。然而,这种配置通常是不可能的,因为它将导致在受热管道和不
10、受热管道中蒸汽温度都升高。222温度分布存在小的温度分布扰动,如,各个并列过热器管末端温度之间都有小的差异。很大的不平衡性约束了所允许的控制偏差,以避免超过材料的限定温度。223材料量减少被控系统材料量,如,尽可能减少非加热管道路径和接头,降低加热面材料量,以保证被控系统中的延迟时间减小。不过,用于喷水雾化的适当混合区必须要得到保证。23稳态特性增益系数是稳态出口温度变化与入口温度变化之比,由于过热期间蒸汽定容比热降低,增益系数会略大于1。24瞬时特性最好采用阶跃变化的时间响应来表征被控系统的动态特性。下列两种情况之间需加以区别。241 被控变量的阶跃响应尽可能快地改变执行器的位置(如,尽可能
11、按单位阶跃),获得出口温度的时间响应。试验期间应注意使可能的扰动变量(热获取量,质量流量和蒸汽人口温度)尽量保持为常量。过热器人口温度阶跃变化后的过热器出口温度时间响应(见图1)表现为高阶线性延迟的形式,并可通过多个一阶滞后的串联方法来近似。时间常数的表示和被控系统的阶次可以满足对控制系统的描述。作为选择,被测的时间响应也可用等效初始延迟时间Tu和惯性时间t来表征。惯性时间是由x轴与渐近线(最终稳态值)之间时间响应曲线的切线所切出的时间,初始延迟时间是调节的时间与曲线切线对x轴的交点之间的时间(见图1)。T。t之比对于被控系统的阶有固定的关系。魁稚赠捌田 , 咒=初始延迟时间=惯性时间,: 毛
12、 t。一图1 过热器入口温度阶跃变化后过热器出口温度的时间响应曲线242前馈的超前作用尽可能快地变化执行器的位置(如,尽可能按单位阶跃)获得出口温度的时间响应。21中所列出的扰动都被考虑到,它们主要是由满负荷控制引起,前馈信号可超前作用来提高控制特性。可以不用关注关于扰动阶跃响应时间的延尽时间,除非当该扰动变量的前馈超前作用被提供,因此,通常适合于采2GBZ 211933-20071ECTR 62140-3:2002用其滞后时间T:来表征干扰特性。25时问响应的计算(见图2)受热管道传递函数的预先计算采用了偏微分方程的求解方法,这会导致超越传递函数,并且,对于阶跃响应,会导致带三角函数的参数的
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