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  本文简要介绍了直接能量平衡的原理,并重点介绍了它的实现以及协调控制逻辑在循环流化床中的应用。于燃煤发电的制冷存储单元在单个系统中运行,因为锅炉和蒸汽轮机的动态特性相差很大,并且负载控制相互关联,因此需要一个控制系统。
  调控制。着能源行业自动化水平的提高,自动发电控制(AGC)对协调控制系统(CCS)的控制质量提出了越来越严格的要求。些要求主要包括:广泛的负载变化,良好的静态跟踪性能,动态性,稳定性等。
  律宾布丁巴图项目的135 MW循环流化床冷库机组使用基于直接能源预算(DEB)概念的协调控制系统。律宾普定Ba突燃煤电厂的2×135 MW冷藏机组采用东方电气集团生产的440 t / h的极高压力,单鼓式鼓的自然蒸汽循环和带循环流化床的中间加热锅炉。蒸汽轮机采用哈尔滨汽轮机厂制造的N135-13.24 / 535/535超高压再热蒸汽轮机,这是一种家用频率为60 Hz的蒸汽轮机冷库。

直接能量平衡DEB在循环流化床机组中的应用_no.952

  用通用电气上海新华公司的oce-6000分布式控制系统,这是oce-6000在60Hz外国冷藏存储单元中的首次应用。机组的冷库机组的负荷控制模式可分为锅炉监控模式,冷凝器价格汽轮机跟踪模式和基于锅炉监控的协调控制模式。调控制系统包括负载控制处理回路和机器的主控制器,并重新绘制最终的SAMA板。接控制能量平衡的方法是,将控制涡轮速度的阶段压力(P1)与蒸汽涡轮的前蒸汽压力(Pt)之比乘以的调节值。器压力(PT0),因为涡轮机对锅炉的能量需求(信号是直接的)。

直接能量平衡DEB在循环流化床机组中的应用_no.248

  量平衡信号P1 * PT0 / Pt),该信号以动态控制和提前订购的形式控制锅炉中的燃油量。接能量平衡主要基于以下事实:P1 / PT代表涡轮阀的开度,根据名义参数,涡轮的开度变化反映了蒸汽入口的变化。轮的功率以及涡轮的能量需求。变机器前压力PT0的设定值反映了根据锅炉输入要求的锅炉控制参数的变化。此,P1 * PT0 / Pt可以反映锅炉对锅炉燃烧的需求,也可以满足锅炉主蒸汽压力的燃烧需求。
  燃油量发生变化时,由于控制级P1的压力和机器前压力Pt在时间和数量上的一致性,P1 / Pt基本上保持不变,因此P1 / Pt / Pt反映了燃烧锅炉所需的装料量,但未反映出燃料量的变化。介绍了基本条件,作为对燃油需求的说明。细的分析还显示,只要不改变汽轮机门,P1 / Pt保持恒定。变压力设定值PT0改变了锅炉的燃料控制,从而控制了负荷,即直接能量。衡信号不仅适用于恒压控制方法,而且适用于滑动压力操作模式。接能量平衡-DEB控制原理如图1所示。接能量平衡控制系统的另一个重要特征是将热信号(P1 dPd / dt)用作反馈信号燃料。了适当地进行调整(P1 dPd / dt),当门的开度受到干扰并且P1的正差表面从根本上说时,可以进行调整(P1 dPd / dt)。于dPd / dt的负差表面,因此(P1 dPd)/ dt)在开门受到干扰时基本上保持不变,而仅反映燃料的变化。本项目中,引用了上面的DEB控制原理,并将协调控制分为MAN,BF,TF和CCBF四种模式。
  MAN模式MAN模式,MAN模式:手动模式下锅炉的主控制和蒸汽机的主控制;模式BF模式BF,模式BF-炉尾机,即锅炉主蒸汽压力,手动模式下涡轮的主控制; TF模式TF模式,TF模式-带烤箱的机器,即用于控制蒸汽轮机的主蒸汽压力,手动模式下的锅炉主控制,CCBF模式(取决于锅炉的模式), CCBF模式(根据锅炉的模式),CCBF模式-也就是说,涡轮的控制功率控制锅炉的压力。是一种主要控制功率的全局控制方法:冷库设备的控制直接应用于汽轮机的主控制和锅炉的主控制,即偏差功率,DEB和热量信号的偏差均已精确调整。了限制热量累积的过度释放,在涡轮机的主控制器中设计了功率校正电路。据CFB锅炉的燃烧特性,有必要保持相对稳定的床身高度,如果材料层太厚,空气分配板的阻力会增加,分层会很严重,会在风洞中引起振动并增加风扇的功耗。果该层太小,将发生吹气,燃烧的热量将减少,操作将不稳定并且负载能力将受到影响。以看出,该层的厚度不仅影响床的温度,而且对锅炉的经济运行也有重大影响。
  CFB的冷库必须在左右床料之间保持平衡,无论是集成料还是外部料。左右燃料厚度不一致时,两侧的电阻不相等,高电阻侧的风量减少,低电阻侧的风量增加;这种现象在一定程度上得到了加强,流化床失去了稳定性和运行性:在严重的情况下,床的侧面阻力很小,风量非常重要,床的材料被排出,另一侧的床料堆积过多,床料厚,风量小,难以稀薄,甚至阻力大于风扇压力。顶部,流化风减小到0,导致冷库停止运行。通常称为“旋转床”现象。于上述循环流化床的特性,下面的协调控制回路设计用于稳定流化床锅炉的燃烧,同时平衡所供应的煤炭量。油量的发热量补偿环节使用无差异的积分调节特性来维持燃油信号和锅炉蒸发量之间的对应关系以及总燃油量信号之间的差异。
  后将总燃油量信号积分并发送到乘法模块以校正燃油信号,并执行校正。围是0.8-1.2。
  了提高CFB蓄冷装置的可变负载能力,CFB锅炉被扰动16至20分钟,并且主蒸汽压力仅起反应。流的主要扰动是3至4分钟。

直接能量平衡DEB在循环流化床机组中的应用_no.488

  此,使用冷藏单元控制来按比例作用于燃料,冷凝器价格同时迅速追赶空气量,是提高CFB冷藏单元可变负载能力的有效措施。精确的调整是纠正燃油控制。2说明了冷藏单元控制逻辑的实现。为一种高效,清洁和低污染的煤炭技术,循环流化床技术得到了广泛的推广。在国外应用。此,研究循环流化床自动控制的实用技术是紧迫而有用的。律宾Pudding Batu项目的135 MW循环流化床使用60 Hz的蒸汽轮机冷库,负载和压力控制效果的协调控制如图3所示。项目的协调控制输入和稳定运行用于填充循环流化床。国外的项目中使用冷库的协调控制非常重要。
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