对锅炉汽包水位控制的分析
汽包水位影响因素及水位控制
汽包水位影响因素及水位控制浅析摘要汽包水位是锅炉正常运行中最主要的监视参数之一,锅炉满水时蒸汽大量带水,会引起管道和汽机内产生严重的水冲击,造成设备的损坏。
水位过低,会引起水循环的破坏,使水冷壁管超温过热,严重缺水时,还可能造成更严重的设备损坏事故。
因此,加强对水位的监视和调整至关重要。
本文结合对影响汽包水位非稳态因素的分析,对锅炉汽包水位正常调节、锅炉满水、锅炉缺水的操作进行具体总结。
关键字汽包水位、非稳态、影响因素、处理1锅炉汽包水位非稳态的影响因素1.1 给水压力的变化给水压力变化时,将使给水流量发生变化,从而破坏了给水量与蒸发量的平衡,引起水位变化。
当给水压力增加时,给水流量增大,水位上升;给水压力下降时,给水流量减少,水位下降。
给水压力波动过大,将使给水自动调节器失调。
水压过低,则汽包进水困难,若给水压力低于汽包压力,给水将无法进入汽包,会造成锅炉严重缺水。
给水泵故障、给水管道破裂、给水门故障等均能使给水压力降低,故应对给水压力和给水流量严格监视,注意控制给水流量与蒸汽流量相适应。
1.2 燃烧工况变化的影响燃烧工况的改变对水位的影响也很大。
在外界负荷及给水量不变的情况下,当燃料量突然增加,水位暂时升高而后下降;燃料突减,水位暂时降低而后升高,这是由于燃烧工况的改变使炉内放热量改变,而引起工质状态发生变化的缘故。
当燃烧强化时,炉水吸热量增加,汽泡增多,体积膨胀,而使水位暂时升高。
由于产生的蒸汽量不断增加,使汽压上升,饱和温度也相应地提高了,炉水中汽泡数量又随之减少,水位又下降。
因此水位波动的大小,取决于燃烧工况改变的强烈程度以及运行调节的及时性。
1.3 锅炉负荷变化的影响汽包水位的变化与锅炉负荷(蒸发量)的变化有密切关系,因为蒸汽是从给水进入锅炉以后逐渐受热汽化而产生的,当负荷变化时,蒸发受热面中水消耗量发生变化,必然引起汽包水位的变化。
当负荷增加时,如果给水量不变或增加不及时,则蒸发设备中的水量逐渐被消耗,其最终结果将使水位下降;反之,水位上升。
锅炉汽包水位测量与控制
锅炉汽包水位测量与控制锅炉汽包水位测量与控制是锅炉系统中非常重要的一个环节。
正确的水位测量与控制可以确保锅炉的安全运行,避免水位过高或过低造成的危险。
本文将介绍锅炉汽包水位测量与控制的原理、方法和技术。
1. 原理锅炉汽包水位测量的原理是利用水位传感器或测量仪表测量锅炉内部水位的高度,从而控制水位在安全范围内。
常用的水位传感器主要有浮子型、电极型和超声波型等。
2. 测量方法(1)浮子型水位传感器:浮子型水位传感器由浮子和传感器组成,浮子随着水位的升降而浮沉,传感器通过感应浮子位置的变化来测量水位的高度。
通过传感器提供的信号,锅炉的控制系统可以控制水位的升降。
(2)电极型水位传感器:电极型水位传感器由多个电极组成,电极通过与锅炉水位接触,测量水位的高度。
通常情况下,电极根据水位的高低产生不同的电压信号,通过接线盒将信号传输给控制系统。
(3)超声波型水位传感器:超声波型水位传感器利用超声波的传播速度测量水位的高度。
传感器通过发送和接收超声波信号,并根据传播时间计算出水位的高度。
3. 控制技术水位的控制可以通过调整给水量来实现。
当水位过低时,控制系统会增加给水量;当水位过高时,控制系统会减少给水量。
为了确保锅炉水位的稳定控制,通常会使用一种叫做“三元控制”的技术。
三元控制是通过调节给水量、汽泄压力和燃料供给量来控制锅炉的水位。
4. 注意事项在进行锅炉汽包水位测量与控制时,需要注意以下几点:(1)选择合适的水位传感器,根据锅炉的特点和需求,选择适合的传感器进行测量。
(2)安装传感器时要注意正确的位置和角度,确保传感器的测量准确性。
(3)及时检修和维护传感器设备,避免传感器损坏或出现故障。
(4)定期校准传感器,确保测量的准确性和可靠性。
(5)根据实际情况进行相应调整,控制水位保持在安全范围内。
锅炉汽包水位测量与控制是锅炉系统中非常重要的一环,对于锅炉的安全运行起着至关重要的作用。
只有掌握了正确的测量方法和控制技术,才能保证水位的稳定和安全。
锅炉汽包水位控制系统的研究与应用
加 热等过程 的热源 。 汽包水位是 锅炉 运行 的重要 指标 , 持 水位 保
单 冲量控 制 系统 的变 量是 汽包 水 位 , 该 系 但
统无 法克服虚 假水 位 带来 的严重 后果 , 负荷 不 对
在一定 范 围内是保 证锅 炉安 全运 行 的首 要 条 件 ,
水位过 高或过低 , 会给 炉 及蒸 汽用户 的安全 都
灵敏 , 也无法 克 服给 水 干扰 。在单 冲量 控 制系 统
的基础 上引入蒸 汽流 量信 号 , 就构 成 了双 冲量 控
制 系统 , 冲量 控制系统 也存在弊端 , 双 不能及时 克
操作带 来不利 影 响。水 位过 高 , 影 响 汽包 内 的 会
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第1 7卷第 1 期 4 。 2 1 年 2月 0 01
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锅 炉 汽 包水 位 控 制 系统 的研 究 与 应 用
刘 静
( 阳钢铁有限责任公司) 舞 摘 要 锅炉是钢铁企业主要的热能生产设备 , 而汽包水位又是锅炉运行 的重要指标之一 , 本文主要介绍 锅炉 水位 蒸汽流量 给水流量 三冲量控制
A Ⅱ7
及时加 以控制 , 将有 可能使汽包 内的水 全部汽化 ;
尤其是 大型锅炉 , 在汽包 内的停 留时 间极短 , 水 从
而导致水 冷壁烧坏 , 至引起爆 炸。 因此 , 甚 必须对
汽包水 位进行严格 的控制 。
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锅炉汽包水位测量与控制
锅炉汽包水位测量与控制锅炉汽包水位测量与控制是保证锅炉运行安全和正常的重要环节。
正确的水位测量和控制可以有效地避免锅炉水位过高或过低,从而保护锅炉的正常运行和工作人员的安全。
在锅炉中,汽包水位是指锅炉内部的水位高度,它的高低直接影响到锅炉的正常工作。
一般来说,过高的水位会导致汽包水溢出,增加锅炉的运行压力,甚至可能造成锅炉爆炸的危险。
而过低的水位则容易引起锅炉的干燥烧坏,甚至可能损坏锅炉设备。
准确地测量和控制汽包水位对于锅炉的安全和稳定运行至关重要。
测量汽包水位可以使用多种方法,常见的有机械水位计、电容式水位计和超声波水位计等。
机械水位计是一种传统的测量方法,它通过一个玻璃管来显示水位高度。
机械水位计的优点是结构简单,使用可靠,但缺点是无法实时监测水位变化,并且受到高温、高压等因素的限制。
电容式水位计通过测量电容的变化来确定水位高度,具有较高的灵敏度和精度,可以实时监测水位变化,但成本较高。
超声波水位计则是通过发射超声波信号并测量信号的回波时间来确定水位高度,具有非接触、无污染等优点,但对环境影响较大。
控制汽包水位可以通过调节给水和排水量来实现。
一般来说,给水与排水的平衡是保持汽包水位稳定的关键。
如果水位偏高,可以增大排水量或减小给水量来调整;如果水位偏低,可以减小排水量或增大给水量来调整。
还可以通过调节汽包内部的排气阀和进水阀来控制汽包水位的变化。
在进行汽包水位测量和控制时,需要注意以下几点:应定期检查和校准水位计的准确性,确保其正常工作。
应设置安全水位,即在正常运行范围内,确保锅炉的安全。
要经常监测和记录锅炉的水位变化,并及时采取措施调整,确保锅炉水位的稳定。
锅炉汽包水位的影响因素及调整浅析
锅炉汽包水位的影响因素及调整浅析摘要:本文主要分析了影锅炉响汽包水位的主要因素,并针对机组在各个阶段期间汽包水位的调整方案进行了分析,以期对电厂运行调整提供借鉴作用。
关键词:汽包水位;给水流量;蒸汽流量。
1引言汽包水位是汽包锅炉正常运行中重要的监视参数之一,运行中,如果锅炉水位过高时会造成蒸汽带水,引起管道水冲击,严重时可能造成汽轮机进水事故,造成严重的设备损坏。
当水位过低时,将会引起锅炉水循环的破坏,造成水冷壁超温,严重缺水时,水冷壁出现干烧,引起水冷壁严重超温而出现大面积爆管的严重设备损坏事故。
所以,运行中,将汽包水位控制在正常水位范围内至关重要。
2影响锅炉汽包水位的主要因素分析2.1给水压力的影响当给水压力发生变化时,将使得给水流量随之发生变化,从而使得给水流量与蒸汽流量之间的平衡遭到破坏,最终使得水位发生变化。
当给水压力降低时,给水流量将随之减小,若其他条件不变的情况下,汽包水位将下降。
反之,当给水压力升高时,给水流量增加,汽包水位上升。
如果给水压力过低,甚至低于汽包压力时,将造成汽包无法上水,从而使得汽包严重缺水。
2.2燃烧对汽包水位的影响当外界负荷与给水流量不变化时,燃烧突然加强时,水位将出现暂时上升后下降;反之,燃烧减弱时,汽包水位将出现先下降后上升的现象。
这主要是由于燃烧工况的改变使得炉内的放热量发生了变化,从而引起工质状态发生变化的缘故。
当燃烧加强时,锅炉吸热量增加,炉水的汽泡增加,体积发生膨胀,从而使得汽包水位暂时性的上升,随着燃烧的继续加强,产生的蒸汽量不断增多,汽包压力上升,饱和温度也随着上升,炉水中的汽包数量随之减少,水位又会下降。
2.3负荷变化对汽包水位的影响当外界负荷突然增加时,如果给水流量和燃烧工况不变的情况下,将引起汽包压力急剧下降,使得炉水饱和温度下降,汽包内部分水瞬间汽化,产生大量的汽泡,使汽包水位快速升高,形成虚假水位;反之,如果外界负荷突然降低,将引起锅炉汽压骤升,汽包水位骤减,如此时大大减弱燃烧,则促使水位更低,若安全门动作又会使水位升高。
锅炉汽包水位测量与控制
锅炉汽包水位测量与控制锅炉汽包是锅炉中储存水溶解气体的容器,用以减轻锅炉系统中的压力变化。
汽包内的水位控制是保障锅炉正常运行的重要环节,因此需要实时测量汽包水位并进行控制。
本文将介绍锅炉汽包水位的测量原理和控制方法。
一、测量原理(一)测量方法目前常用的汽包水位测量方法主要有以下几种:1. 水位计法。
水位计法是指通过读取水位计所示的高度差来确定汽包内的水位。
水位计一般采用激光、声波、浮子等原理进行测量。
这种方法使用方便,但需要经常进行维护和校准。
2. 微波法。
微波法是利用微波射频信号与水位之间的关系来测量汽包水位。
这种方法具有高精度、不受温度、压力等因素的影响,但价格较高。
3. 压力变送器法。
压力变送器法是利用汽包内的压力和水位之间的关系来确定水位。
这种方法精度较高,但需要进行定期校准和维护。
(二)测量误差锅炉汽包水位测量误差会受到以下因素的影响:1. 测量方法。
不同的测量方法测量误差不同。
2. 测量设备。
测量设备的精度和稳定性也会影响测量误差。
3. 温度和压力变化。
锅炉操作过程中,汽包内的温度和压力都会发生变化,这些变化也会影响测量误差。
(三)安全措施为保障锅炉运行安全,需要在设计和操作时采取以下措施:1. 在汽包上方安装喷淋装置。
当水位过高时,喷淋装置可以迅速淋水降低汽包水位。
2. 安装多个水位传感器。
这样即使一个传感器出现问题,其他传感器也能够发挥作用。
3. 常规维护与检修。
定期检查、维护水位控制设备,确保其正常运转并定期检查检修控制系统。
二、水位控制方法(一)PID控制器PID控制器是目前常用的汽包水位控制器。
PID控制器通过比较设定值和反馈值之间的差异,算出控制量,并对水位进行调整,使其接近设定值。
1. 比例(P)控制。
比例控制调整量与反馈量成比例,响应速度较快。
2. 积分(I)控制。
积分控制根据反馈值和设定值之差的积累量进行调整,可以消除稳态误差。
3. 微分(D)控制。
微分控制响应速度较慢,但可有效消除过冲现象。
锅炉汽包水位测量与控制
锅炉汽包水位测量与控制锅炉汽包是锅炉系统中一个非常重要的部件,它主要起到水蒸气分离和收集的作用。
而锅炉汽包水位的测量和控制则是锅炉运行的关键环节之一,影响着锅炉的安全性、经济性和运行稳定性。
1、压力法水位测量原理压力法水位测量是锅炉汽包水位测量中最常用的方法。
其原理是根据在流体中的静力学原理,测量压力头与液位高度之间的关系来确定液位高度的位置。
当锅炉汽包内水位越高,水柱所产生的压力头就越大。
为了测量水位高度,需要在锅炉汽包内外分别安装两个压力表,它们分别称为高压表和低压表。
高压表的作用是测量锅炉汽包内的蒸汽压力,而低压表则用于测量锅炉汽包内的水柱压力头。
当锅炉汽包内水位高度变化时,对应的液位高度也会改变,造成高压表和低压表的读数发生变化。
根据它们的差值可以计算出液位高度的位置。
这种方法机构简单,测量精度高,但同时还存在一些问题,如压力表的灵敏度难以保证,压力口防腐保温有难度等。
电导法水位测量是通过在锅炉汽包内部安装一对电极,利用电极与液位之间的导电性差异来测量水位高度的位置。
当电极位于液面上方时,两极之间没有导电现象;当电极位于液面下方时,电极间的导电现象则明显增加。
通过测量两极之间的电导差异,即可判断液位高度的位置。
电导法水位测量的优点是机构简单、维修方便,而且应用广泛。
唯一的缺点是电极会受到水垢、污物等物质的影响,导致测量偏差或完全失效。
超声波法水位测量是利用超声波的传播时间来测量液位高度的位置。
当锅炉汽包内水位高度缩短时,超声波在空气和水之间传播的时间也会变短,从而可以推算出液面的高度。
超声波法水位测量的优点是测量范围广、抗干扰能力强。
缺点是对于非标准形状的汽包,测量精度可能会有所下降。
锅炉汽包水位控制是保证锅炉正常运行和安全的重要措施之一。
当锅炉汽包内的水位处于正常水平时,锅炉的燃烧热效率可以得到充分发挥。
但是如果水位过高或太低,锅炉的运行就会受到极大影响,甚至引发爆炸等灾难性后果。
1、锅炉汽包水位过高的原因及控制方法(1)进水量过大或汽发量过小。
锅炉汽包水位控制系统设计
锅炉汽包水位控制系统设计锅炉汽包水位控制是工业生产中极其重要的环节之一,对于保证锅炉运行的安全、稳定、经济具有十分重要的意义。
本文将对锅炉汽包水位控制系统设计进行阐述。
锅炉汽包是锅炉系统中用于调节锅炉水位的装置,也是一种储存水量的容器。
锅炉汽包通常会在锅炉的高处,且容量较大,同时也具有缓冲作用和膨胀作用。
锅炉汽包水位控制的主要目的是为了保证锅炉工作时的水位稳定,防止因水位不稳定而引起的事故或设备损坏。
1.水位控制方式选择锅炉汽包水位控制的方式通常有三种:手动控制、自动控制、程控系统。
手动控制方式是通过人工调整水位来控制,缺点是易造成人为误操作;自动控制是通过水位控制器对水位的感应和控制,优点是精度高、效率高;程控系统是利用PLC等控制器对水位进行控制和监测,可以实时监测水位变化,减少操作人员的工作量。
水位控制器的选择应该根据锅炉的实际情况进行选择,按照锅炉的类型、规模、水位控制方式等来选择。
具体可选择容易维护、控制精度高,适用于复杂环境的水位控制器。
3.气动执行机构选择气动执行机构是水位控制器的核心部件,主要功能是根据控制信号对锅炉汽包进水和排水进行控制。
在选择时应注意气动执行机构的工作电压、输出信号等等,并根据自身情况进行选择。
4.水位控制系统的组成水位控制系统主要由水位控制器、气动执行机构、水位控制阀和电气控制柜等四部分组成。
其中,水位控制器具有实时感应水位的功能,并对水位进行自动控制;气动执行机构负责执行水位控制器的控制信号,对锅炉汽包进水和排水进行控制;水位控制阀起到控制锅炉汽包进水和排水的作用;电气控制柜是整个系统的电源管理中心,负责实现水位控制器和气动执行机构的联动控制。
水位控制系统的调试是保证系统正常运行的基础,需要根据系统的实际情况进行调试,并记录下调试时的相关参数。
在调试中需要注意的是,锅炉汽包水位应该维持在合理的范围内,避免出现水位太高或太低的情况。
1.水位控制精度的提高为了保证锅炉的正常运行,对水位控制精度的提高显得尤为重要。
对锅炉汽包水位控制的分析报告
对锅炉汽包⽔位控制的分析报告对锅炉汽包⽔位控制的分析朱李超(上海⼤学机电⼯程与⾃动化学院上海200072)摘要:锅炉控制系统是⼀个复杂,庞⼤,多变量,耦合的系统。
通常的设计⽅法是在可能的情况下将系统划分为⼏个独⽴的控制区域,并分别对各个区域进⾏控制系统的设计。
本⽂主要阐述了锅炉控制系统中汽包⽔位控制的结构,原理,特点以及控制⽅法,并对控制⽅法作简单的分析。
关键词:汽包⽔位控制The analysis of boiler drum water level controlZHU Li-chao(School of Electrical Engineering and Automation,Shanghai University,Shanghai 200072,China )Abstract : Boiler control system is a complex, large, multi-variable coupled system. The usual design approach is dividing the system into several independent control areas in the case of possible, and then design each region separately . This paper makes a brief introduction about the structure, principle, characteristics and control methods that used in the system of drum boiler water level control system.It also makes a simple analysis about the control methods.Key words: Drum water level control1 概述1.1 锅炉系统的简介作为⼯业⽣产⾃动化控制中的⼀个重要的组成部分,锅炉控制系统在⼯业⽣产中有着⾮常⼴泛的应⽤,对锅炉系统的分析也有着⾮常实际的意义。
锅炉汽包水位的控制研究
中国矿业大学信电学院课程设计姓名:___ 叉叉_ __班级: 自动化06-9班学号: 05062395指导老师:常俊林锅炉汽包水位的控制研究摘要锅炉是化工、炼油、发电、造纸和制糖等工业生产过程中必不可少的重要动力设备。
锅炉往往成了不少工厂不可缺少的一部分,因而,对锅炉设备中的自动控制系统进行分析研究是必要的。
锅炉是全厂重要的动力设备,其要求是供给合格蒸汽,使锅炉蒸汽量适应负荷的需要。
为此,生产过程的各个主要工艺参数必须严格控制。
锅炉水位控制系统是过路生产控制系统中最重要的环节。
锅炉是一种特种设备,是工业生产中的常用设备。
对锅炉生产操作如果不合理,管理不善,处理不当,往往会引起事故。
这些事故中的大部分是由于锅炉水位控制不当引起的,可见锅炉汽包水位控制在锅炉设备控制系统中的重要性。
而对水位的控制不当,往往是汽包受到蒸汽负荷干扰后,产生虚假水位,使控制器反向动作。
本文在分析了锅炉汽包水位特性的基础上,梳理了控制系统的几种方案,对其中的三种方案进行了Matlab仿真,并提出了硬件设计方案,以及阐述了先进控制策略的发展。
关键词:锅炉;汽包水位控制;仿真;控制策略The Research Of Boiler’s Drum Water Level ControlABSTRACTThe boiler is absolutely necessary significant power plant of industry production process such as the chemical industry, oil refining, generation of electrical energy, papermaking and refines sugar and so on. As a result, it is indispensable systematically to analyze research to the automatic control in the boiler installation.The boiler is the power plant that the whole factory is significant, that such is providing competent steam, causing the boiler amount delivering steam adapt to the burden necessaries. For this reason, production process every main technology parameter has to rigorously enforce the control. Segment that the boiler water level control system is the most significant in the boiler.This paper analyzes the characteristics of the boiler drum water level on the basis of the control system of combing several options, of which three programs of the Matlab simulation and made the hardware design, and will elaborate on the development of advanced control strategies.Key Words: boiler; drum water level control; simulink; control strategy目录锅炉汽包水位的控制研究 (2)摘要 (2)ABSTRACT (3)1绪论 (6)1.1意义 (6)1.2 虚假水位的形成及对策 (6)1.3本文的主要工作 (7)2锅炉汽包水位的动态特性 (8)2.1给水流量作用下的动态特性 (8)2.2蒸汽流量作用下的动态特性 (8)3汽包锅炉水位控制系统的设计 (10)3.1概述 (10)3.2单冲量控制系统 (10)3.3双冲量控制系统 (11)3.4三冲量控制系统 (11)3.4.1单级三冲量控制系统 (11)3.4.2三冲量串级控制系统 (12)4锅炉汽包水位的Matlab仿真 (15)4.1仿真软件功能概述 (15)4.2汽包锅炉水位控制系统的仿真 (15)4.2.1单冲量控制系统的仿真 (15)4.2.2三冲量控制系统的仿真 (16)4.2.3仿真结果分析 (18)5硬件设计 (19)5.1 8051单片机的原理及特点 (19)5.1.1 8051单片机的基本特点 (19)5.1.2 8051单片机的基本组成原理 (19)5.2 8051单片机汽包锅炉水位控制的结构原理 (19)5.2.1工作原理 (19)5.2.2 控制的程序框图 (20)5.2.3部分程序代码 (21)5.3 小结 (22)6先进控制策略的发展 (22)6.1预测控制 (22)6.1.1预测函数控制 (22)6.1.2 模型预测控制 (22)6.2自适应控制 (22)6.2.1自校正控制 (22)6.2.2 PID参数的自整定 (23)6.3智能控制 (23)6.3.1 专家控制系统 (23)6.3.2神经元网络优化控制 (24)7全文工作总结 (25)参考文献 (25)致谢 (26)1绪论1.1意义21世纪自动控制技术在工程和科学发展中起着极为重要的作用,热力发电厂的生产过程中也毫无例外的采用了自动控制技术。
对高压锅炉汽包水位的分析及运行中的控制
间, 汽空间 的水滴出落到水空问中 , 时的水位 这 为汽包的最量水位 。 3 . 3指示水位 从云 母水面计看 到的水位为指示水位 。由 于云母水 面计 的散热使水面计 中的水柱 的重度 增加 , 而使指示值偏低 。
3 . 4虚假水位 虚假水位指不真实水位 。山于外界原 因使 汽包压力突降 , 炉水饱和温度下降到 F力较 低 睦 的饱和温度 , 时炉水将大量放 出热量进行 蒸 此 发汽化。 于是炉水 内部的汽泡增加 , 汽水混合物 体积膨胀, 促使水位很快上1形成虚假水位 。 丁 } 4影响汽包水位变化的因素分析 汽包水位 在锅 炉运行 中是经 常变化 的 , 引
Chn w T c n lge n rd cs ia Ne e h oo isa d P o u t
盟Q: !
工 业 技 术
对高压锅炉汽包 水位的分析及运行中的控制
马 占辉
( 华大学, 北 吉林 吉林 12 2 ) 30 1
摘 要 : 文 对保 持锅 炉 汽 包水位 的意 义 , 包水位 的运 行 工况及 影响 汽 包水位 变化 的 因素 , 本 汽 以及 针 对 这 些 因素如 何 对汽 包水位进 行 有效的控 制等 问题作 了较详尽 的分析 和 阐述。 关键 词 : 炉汽 包; 锅 水位分析 . 位控 制 水
2 _ 3沿汽包轴面水位分布情况 由于汽包 沿轴 向引人汽水混合 物不 相等 , 而造成汽包两端水位 偏低 , 中部有 明显 的凸起 , 实 际有时炉水含盐量高 , 导致 盐段 水位 高于净 段, 也有时出现两端高的现象 。 对于高压锅炉汽 包 中部凸起高度可达 1011 01/以上 。 1 1
1栅述
在锅炉运行 中,汽包水位正 与否是锅炉 及汽轮机安全运行 的雨要条件之一。 事实证明 , 在各项 操作如升 压 、 并汽 、 带负荷 、 正常 运行乃 至睁炉 中 ,由于汽包水位 的失控造成 的事故屡 见不鲜 , 位造成严蘑的经济损失 。 给单 2汽包水位运行工况 汽包 内部汽水空 间是 没有明显分 界面 的 . 但在运行 中观察 汽包水位时 ,往往把汽包 内部 看成是汽水两空间。 汽空间被蒸汽所充满 , 水空 间被饱 和水所 占有 2 1汽包实际水位运行工况的不稳定 汽包内部水位很不稳定 ,汽水}合 物有 从 昆 水面引入汽包的 , 也有从水下引入 汽包 的 , 汽水 混合物冲击着炉水 , 使水面形成波浪 , 同时汽包 工作雎 力不断波动 , 致使水冷壁 中的水沸 腾 , 起
关于蒸汽锅炉汽包水位控制的建议
关于蒸汽锅炉汽包水位控制的建议前言随着工业技术的发展,蒸汽锅炉已经成为工业生产中不可或缺的设备。
而蒸汽锅炉的汽包水位控制,则是蒸汽锅炉正常运转的重要环节。
由于蒸汽锅炉的特殊性质,汽包水位控制极容易出现问题,从而危及生产安全,产生巨大的经济损失,因此本文就蒸汽锅炉汽包水位控制问题提出一些建议。
蒸汽锅炉汽包水位控制存在的问题蒸汽锅炉汽包水位控制的重要性不言而喻。
正常的汽包水位控制可以保证蒸汽锅炉的正常运转,同时也可以有效预防蒸汽锅炉运行中可能出现的危险情况。
但是,当前蒸汽锅炉汽包水位控制存在的问题也不容忽视。
1. 受控制台限制传统的蒸汽锅炉汽包水位控制是依靠控制台设备进行控制的。
这种做法存在的问题就是受到闸门启动速度等因素的限制,容易出现调节不灵敏、控制精度不高等问题。
而且,传统的人工控制方式也会因为人为因素而导致锅炉汽包水位控制失控,进而危及生产安全。
2. 受气压影响蒸汽锅炉与汽包之间是相互连接的,锅炉水位的变化会直接影响到汽包水位的变化。
因此,蒸汽锅炉中的气压变化也会对汽包水位控制产生直接的影响。
当进气压力升高时,汽包水位难以控制,可能会超出正常水位范围。
3. 现有软件存在不足蒸汽锅炉汽包水位控制常常依靠控制软件的实现。
但是,当前的控制软件在适应新型锅炉、适应多变工况方面还存在不足。
因此,如何提高蒸汽锅炉汽包水位控制软件的自适应性和泛适性也是当前需要研究的重要问题。
改进建议针对蒸汽锅炉汽包水位控制存在的问题,下面整理了一些改进建议。
1. 建议采用无人机数字化控制控制软件和传统控制台的控制策略存在局限性,无法很好地应对复杂多变的工况。
因此,我们提出采用无人机运行数字化控制来代替传统控制方式,能够有效提高水位控制的灵敏度和精度。
同时,基于无人机的数字化控制能够使锅炉厂商在尝试新型锅炉时更容易实现控制。
2. 建议控制软件采用智能控制目前市场上的控制软件都是基于经典控制理论开发的。
但蒸汽锅炉汽包水位控制过程是一个非线性、时变的过程,这就要求控制软件要更具自适应性和泛适性。
锅炉汽包水位的控制
锅炉汽包水位的控制
在稳定状态下,液位测量信号等于给定值,液位调节 器的输出,蒸汽流量及给水流量等三个信号,通过加法器 得到的输出电流为:I0 = K1 I1 - K2 I2 + K3 I3式中, I1 为 液位调节器的输出电流; I2 为蒸汽流量变送器的电流; I3 为给水流量变送器的电流; K1 、K2 、K3 分别为加法器 各通道的衰减系数。设计K2 I2 = K3 I3此时I0 正是调节 阀处于正常开度时所需要的电流信号(为了安全调节阀必 须用气关阀) 。假定在某一时刻,蒸汽负荷突然增加,蒸汽 流量变送器的输出电流I2 相应增加,加法器的输出电流I0 就减少,从而开大给水调节阀。但是与此同时出现了假液 位现象,液位调节器输出电流I1 将增大。由于进入加法器 的两个信号相反, 蒸汽流量变送器的输出电流I2 会抵消 一部分假液位输出电流I1 , 所以, 假液位所带来的影响将 局部或全部被克服。
蒸汽
气泡
三个问题:
省
① 不能克服虚假水位带来的后果
煤
器
② 对蒸汽负荷的变化控制不灵敏
LC
给水
③ 对给水扰动控制滞后
一旦负荷急剧变化,虚假液位的出现,调节器就会误以为液位升 高而关小供水阀门。影响了生产甚至造成危险。
锅炉汽包水位的控制 (1)单冲量PID控制系统
液位 设定
液位
检测
PID
给水调节阀
汽包水位_精品文档
汽包水位概述汽包水位是指锅炉汽包中水位的高度,是锅炉运行过程中需要密切关注的一个指标。
汽包水位过高或过低都会对锅炉的安全运行产生不良影响,因此合理控制汽包水位是保障锅炉安全运行的重要措施之一。
汽包水位的重要性汽包是锅炉的重要组成部分,主要用于蒸汽分离和蓄压。
汽包水位的高低直接影响锅炉的安全运行和蒸汽质量。
合理的汽包水位可以保证锅炉正常供应蒸汽,并防止过热蒸汽进入汽轮机或其他设备,从而保护设备的安全运行。
汽包水位过高的问题当汽包中的水位过高时,容易导致以下问题:1.波动大:汽包水位过高时,受到液位变化的影响,水位波动幅度增大,可能引起锅炉水位高高低低的不稳定情况,影响锅炉的正常运行。
2.泄漏风险:汽包水位过高会增加锅炉的内压,而过高的内压可能导致泄漏风险的增加,进而对锅炉的安全性产生影响。
3.蒸汽质量下降:汽包水位过高时,可能导致水滴被带入蒸汽管道中,影响蒸汽质量,进而引起设备故障或运行不稳定。
4.超载运行:当汽包水位过高时,可能会导致锅炉超负荷运转,加速设备的磨损,缩短设备寿命。
汽包水位过低的问题当汽包中的水位过低时,容易导致以下问题:1.干燥烧坏:汽包水位过低会导致锅炉受热面过热,烧坏管子或其他受热面,严重时可能引发爆炸等危险情况。
2.蒸汽产出不足:汽包水位过低会降低蒸汽产出量,导致设备不能正常运行,进而影响生产效率。
3.压力不稳定:汽包水位过低时,锅炉的压力控制会变得困难,锅炉压力可能会波动较大,影响锅炉稳定性和安全性。
合理控制汽包水位的方法为了保持锅炉的正常运行和安全性,需要采取一系列措施来合理控制汽包水位:1.定期检查:定期检查汽包水位计、液位控制器等仪表的工作状态和准确性。
2.调节泵运行:根据锅炉的蒸发量和供汽量等参数,合理调节给水泵的运行速度,以控制汽包水位在正常范围内。
3.检查供水系统:定期检查水处理设备的工作状态,保证供水水质符合要求,避免水垢和其他杂质对锅炉的影响。
4.平衡汽包和锅炉的压力:根据实际情况,合理调整汽包和锅炉的压力平衡,避免过高或过低的压力对汽包水位的影响。
锅炉汽包水位测量误差的原因分析和处理措施
锅炉汽包水位测量误差的原因分析和处理措施摘要:汽包水位是电厂的主要监控参数之一,正确测量汽包水位是锅炉安全运行的保证。
由于运行及维护不当等原因,导致汽包水位测量存在测量值及实际值不符的情况,影响机组安全、稳定运行。
关键词:锅炉;汽包水位;测量误差;原因;措施;分析1导言近些年,锅炉汽包的安全性饱受争议,也经常发生一些事故,带来较大的经济损失和人员伤亡。
因此,要全面控制好锅炉汽包的水位监测工作,确保锅炉的使用安全。
2锅炉汽包的原理锅炉汽包,也被称为锅筒。
汽包是锅炉非常重要组成部分,主要位于锅炉的顶端,由封闭头和简要的外体焊接组装而成。
在汽包内部,主要分成两个空间,即汽室和水室。
汽包的作用主要是将水蒸气进行净化,在对下降管道进行供水的同时,保证锅炉内部的正常的水循环系统。
而水循环系统主要涵盖汽包、上升管道、下降管道以及箱体。
为了保证水循环,汽包中就必须保持稳定的水位,这也就是对汽包进行水位监测的意义。
如果汽包工作出现异常,则直接影响水循环,进而影响锅炉的正常工作,甚至带来严重的安全威胁。
3锅炉汽包水位测量的作用锅炉汽包的水位测量是对锅炉正常运行的最直接影响因素,也是控制锅炉质量安全的监控手段,维持汽包水位在一定范围内是保证锅炉和汽轮机安全运行的必要条件。
首先,通过锅炉汽包的水位测量,可以直观地了解锅炉内部的水量多少,从而保证锅炉的水循环有序进行。
其次,汽包水位测量还可以有效地保证锅炉的蒸汽质量,保证水位正常。
进而通过蒸汽和水分分离装置,结合有效的排污设备,形成较为高品质的蒸汽,以供需求。
如果汽包水位过高,直接影响汽水分离的效果,使饱和蒸汽湿度增大,含盐量增多。
当水位高到一定程度时,蒸汽就要带水,而水中含盐浓度远比蒸汽的高,致使蒸汽品质恶化,盐类将在过热器管壁上结垢,导致过热器管被烧坏、爆破,严重时会导致汽轮机进水。
若汽包水位过低,则破坏了锅炉的汽水自然循环,致使水冷壁管被烧坏,严重缺水时还会发生爆管等事故。
如何控制锅炉汽包的水位及其影响水位的因素
如何控制锅炉汽包的水位及其影响水位的因素摘要:随着工业现代化的进程,工业锅炉的需求越来越显示其重要的地位,锅炉的安全运转更是保障热网工程正常工作的重中自重,而锅炉运转的核心是汽包,控制汽包的水位在正常状态,是保障锅炉正常运转的首要因素。
因而,控制汽包水位是保障锅炉正常工作的首要任务。
也是热网正常运转的重要保障。
关键字:锅炉汽包水位安全运转控制前言锅炉是工业化进程中非常重要的设备,随着工业化大生产的进程,工业对锅炉的需求也越来越高,为了保证锅炉生产的安全性、持续性,就必须保证汽包的水位正常。
汽包的水位是保证锅炉是否正常运转的关键,也是锅炉生产的核心。
如何控制锅炉汽包的水位是各大锅炉生产厂家和使用企业最关注的问题。
这里,我们谈谈如何控制锅炉汽包的水位及影响水位的因素。
一、汽包水位失常的危害如果说热网工程是一个完整的生命系统,那么锅炉便是人的心脏,心脏是生命的源泉,供给全身的血液和养分。
而汽包的水位就是人的血压,大家都知道:人的血压必须是正常的高度,血压高了人会产生各种各样的疾病,而血压低了也会由于心脏缺血而导致这样那样的疾病。
而汽包的水位就和人的血压一样,或高或低,都会给锅炉和热网系统造成严重的影响。
甚至会出现很严重的事故和后果。
汽包的水位是锅炉生产的重要参数,也是锅炉安全运行的重要参数,水位过高会破坏汽水分离系统的正常运行,无法保证蒸汽的质量和供热的温度,导致蒸汽中带着大量的水运行,使结晶器严重结垢,大大降低锅炉的使用寿命,给企业和蒸汽用户造成不必要的损失。
锅炉的汽包水位过低会破坏热网的循环系统内的平衡状态,严重事还会造成水冷壁的破裂和干锅现象,从而引起锅炉爆炸和汽包烧损。
因此要想锅炉正常运转,必须保证汽包的水位在允许范围内。
科学、合理的控制汽包水位是操作者的首要任务。
1、水位过低的危害汽包水位是提高优质蒸汽的重要变量。
汽包的水位过低最可怕的事故就是干锅引起锅炉爆炸,后果将不堪设想。
这个是锅炉生产中最重大的安全事故,也是最重大的安全隐患,因而许多程高档控设备纷纷进入汽包水位的控制系统,使其确保水位的正常,保证其有良好的灵敏度,和完好的低水位报警系统。
锅炉汽包水位控制系统的分析与确定
应用 能源技 术
2 1 年 第 4期 ( 01 总第 10期 ) 6
锅炉 汽 包 水位 控制 系统 的 分析 与确 定
丁 荣。 蔡新 平
( 新疆 生产 建设兵 团建设 工程 集 团第一建 筑安 装工程 有 限责任公 司, 新疆 乌鲁木 齐 8 0 0 ) 300 摘 要: 讨论 了 目前通 常采用 的控 制 方法 , 深入 分 析 了水 位 对 象模 型 的动静 特 性。 首 先从 锅 炉汽 包内水 的热平衡 、 物质平衡 原理 出发 , 导 出 了用来 描 述锅 炉 水位 对 象的 通 用机理 控 制 推
( o sr ci n iern o po rd c o n o sr cinC r s nXnin , h C n t t n E gn eigGru f o u t na d C ntu t op i a g te u o P i o i j FrtC ntu t na d Isalt nCo a y Urmq 3 O O C ia i o s ci n tl i mp n , u i O O , hn ) s r o n ao 8
Ab ta t sr c : i a e a ic s e h o ua t o fc n r la d d e l ay e e d n mi s p p rh sd s u s d t e p p l rme d o o t n e p y a l z d t y a c h o n h
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锅炉汽包水位的控制和调节
影响汽包水位变化的主要因素。
锅炉在正常运行中,水位是经常变化的。引起水位变化的原因主要有: (1)锅炉负荷的变化 锅炉负荷发生缓慢变化,锅炉燃烧和给水的调整均能及时配合进行时,汽包水位的变 化是不明显的,但当负荷发生突然变化时,则会引起水位的迅速波动。如负荷突然增加, 在燃烧和给水未调整之前,汽压将迅速下降,造成炉水饱和温度下降,汽水混合物比容 增大,体积膨胀,使水位上升,形成虚假水位,如图4—4一l曲线2所示。但此时给水流 量并没有随负荷增加,因而在大量蒸汽逸出水面后,水位也即随之降低,如曲线l所示。 因此,当负荷突然增加时,汽包水位的变化为先高后低,如曲线3所示。反之,当负荷突 然降低时,在给水和燃烧未调整之前,汽包水位则会出现先低后高的现象。 (2)燃烧工况的变化 燃烧工况的变化对汽包水位的影响也是很大的。如燃料量突然增加,锅炉燃烧率和炉 水汽化加强,体积膨胀,使水位暂时升高;由于锅炉蒸发量的增加,而给水流量却未变, 因此继而又即发生水位下降。锅炉燃烧率减弱时汽包水位的变化则与此相反。 (3)给水压力的变化 如果给水系统不正常使给水压力变化时,将使进入锅炉的给水流量发生变化,从而引 起汽包水位的波动。在其它情况不变时,给水压力升高,将引起汽包水位升高;给水压 力下降,将引起汽包水位下降。 (4)汽包相对水容积的大小 汽包的相对水容积越大,水位变化速度越慢;汽包的相对水容积越小,水位变化速度 则越快。 (5)设备泄漏或故障的影响 运行中如发生高压加热器、省煤器、水冷壁泄漏或给水系统主要设备故障等情况,都 会造成汽包水位的变化。
锅炉汽包水位的控制与调整
锅炉汽包水位的调节是通过改变主给水调节阀的开度或给水泵的转速,即通过改变给水 流量来实现的。本机组的汽包锅炉采用了调节灵敏度高、偏差小的三冲量给水自动调节 系统,它把蒸汽流量作为前馈信号,给水流量作为反馈信号进行粗调节,然后把汽包水 位作为主信号进行校正。 运行中要控制好水位,就首先要做好对水位的监视工作。锅炉正常运行中,汽包水位 应以就地水位计为准,参照电接点水位计和低地位水位计的指示作为监视手段,通过保 持给水流量,减温水流量和蒸汽流量之间的平衡使汽包水位保持稳定。值得注意的是: 由于表计散热,汽包就地水位计所显示的水位要比汽包中的实际水位低。试验表明:亚II 缶界压力自然循环汽包炉的就地水位计指示与实际水位的差值约为50一100mm。水位低 时偏差小些,水位高时则偏差大些,因而运行中应对就地水位计的水位进行必要的修正。 为减少水位计指示的水位与汽包内实际水位的偏差,有的锅炉将汽包就地水位计的水侧 下部接至汽包下降管处,使汽包就地水位计内的水能流动,以减少水位计散热后水位指 示的误差。 在锅炉启停过程中,由于负荷、燃烧工况频繁变动,给水调节一般采用手动调节;锅 炉正常运行中应投入三冲量给水自动调节系统,经常监视各表计指示的变化情况。当水 位超过正常允许的变化范围,且偏差继续增大时应及时将自动切至手动方式运行。手动 调整时幅度不可过大,应防止由于大幅度调节而引起的汽包水位大幅度波动和缺满水事 故。 此外,为了保证汽包水位各表计指示的正确性,每两小时应与就地水位计校对一次, 汽包水位高、低信号报警也应定期进行校验,以保证其可靠性。 综上所述,影响汽包水位变化的因素很多,水位变化是各种因素综合作用的结果。所 以,正常运行中应认真监视各项参数及工况的变化,及时进行有关的调节,将调节工作 做在水位变化之前,一旦发生水位变化时,应迅速查明引起水位变化的原因,及时分析 判断汽包水位的变化趋势和进行必要的调节,保证汽包水位的稳定运行。
锅炉汽包水位测量与控制
锅炉汽包水位测量与控制一、引言在锅炉系统中,锅炉汽包的水位是非常重要的参数之一,它直接关系到锅炉的安全运行和热能转换效率。
正确和准确地测量和控制锅炉汽包的水位对于安全和经济稳定地运行锅炉至关重要。
本文将探讨锅炉汽包水位的测量与控制方法。
二、锅炉汽包水位测量1. 传统机械浮球水位计传统的锅炉汽包水位计采用机械浮球原理进行测量。
浮球水位计由铜制浮球和连接浮球的浮子杆组成,浮子杆上设有水位指示标线,可以直观地显示锅炉汽包的水位。
浮球水位计具有结构简单、可靠稳定的特点,但其测量精度较低,易受到水位变动和震动的干扰,而且无法实现远程监控和自动控制。
2. 电容式水位计电容式水位计利用电容效应原理进行水位测量。
电容式水位计由外壳和两个金属电极组成,其中一个电极安装在锅炉汽包内,另一个电极安装在锅炉汽包外。
当水位上升时,电容值增大;当水位下降时,电容值减小。
通过测量电容值的变化,可以得知锅炉汽包的水位高低。
电容式水位计具有测量精度高、响应速度快、抗干扰能力强等优点,已经成为现代锅炉水位测量的主要方式。
3. 压力式水位计压力式水位计利用压力测量原理进行水位测量。
压力式水位计由压力传感器、水位管和水位显示装置组成。
压力传感器安装在锅炉汽包中,通过测量压力变化来得知水位的高低。
水位管用来表示锅炉汽包的水位高度,水位显示装置通过连杆和压力传感器相连,显示水位高度。
压力式水位计具有结构简单、可靠性高的特点,但由于涉及到压力测量,需要进行一定的校验和维护,比较容易受到湍流和蒸汽冲击的干扰。
三、锅炉汽包水位控制1. 过热蒸汽水平控制过热蒸汽水平控制是通过控制进入过热器的蒸汽量来实现的。
当锅炉汽包水位过低时,控制系统会调整给水阀门的开度,增加给水量,以提高锅炉汽包的水位;当锅炉汽包水位过高时,控制系统会调整给水阀门的开度,减少给水量,以降低锅炉汽包的水位。
通过这种方式,可以保持锅炉汽包的水位在正常范围内。
2. 低水位保护低水位保护是为了防止锅炉汽包的水位过低而造成干燥燃烧,引发爆炸事故。
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对锅炉汽包水位控制的分析朱李超(上海大学机电工程与自动化学院上海200072)摘要:锅炉控制系统是一个复杂,庞大,多变量,耦合的系统。
通常的设计方法是在可能的情况下将系统划分为几个独立的控制区域,并分别对各个区域进行控制系统的设计。
本文主要阐述了锅炉控制系统中汽包水位控制的结构,原理,特点以及控制方法,并对控制方法作简单的分析。
关键词:汽包水位控制The analysis of boiler drum water level controlZHU Li-chao(School of Electrical Engineering and Automation,Shanghai University,Shanghai 200072,China )Abstract : Boiler control system is a complex, large, multi-variable coupled system. The usual design approach is dividing the system into several independent control areas in the case of possible, and then design each region separately . This paper makes a brief introduction about the structure, principle, characteristics and control methods that used in the system of drum boiler water level control system.It also makes a simple analysis about the control methods.Key words: Drum water level control1 概述1.1 锅炉系统的简介作为工业生产自动化控制中的一个重要的组成部分,锅炉控制系统在工业生产中有着非常广泛的应用,对锅炉系统的分析也有着非常实际的意义。
锅炉系统是一个复杂的被控装置,其控制过程是一个多变量、非线性、带时延的复杂对象。
它有多个被控变量和调节变量,并且相互之间存在耦合。
于是,理想的锅炉控制系统应该是多回路的调节系统。
因为只有这样,在锅炉受到某一扰动后,系统才能同时协调作用,改变其调节量,使被控量达到一定的要求。
但是,这种控制系统相当的复杂,不容易实现。
所以在进行锅炉控制系统的设计时,通常将整个复杂的系统划分为几个相对独立的控制区域,再针对各个区域的特点分别进行控制系统的设计。
如可将整个锅炉控制系统分为汽包水位控制,蒸汽温度控制,锅炉燃烧控制等。
本文主要就汽包水位控制的原理和方法作一个简单的分析与比较。
1.2 汽包水位控制简介锅炉是工业生产过程当中的重要设备,在锅炉的正常运行中,汽包水位是其重要的工艺指标,同时也是锅炉能够提供符合质量要求的蒸汽的必要条件。
如果汽包水位过低,则汽包内的水量较少,在蒸汽复合很大时,水的汽化速度和水量变化速度都很快,如果不及时控制,可能会导致汽包内的水全部汽化,引起锅炉损坏或是爆炸。
相反,如果汽包水位过高,汽水将较难分离,产生蒸汽带夜现象,使过热器管壁结构而损坏,同时还可能损坏汽轮机叶片。
因此无论是汽包水位过高或是过低都将对锅炉控制的安全性和经济型构成威胁,于是汽包水位必须控制在一个允许的范围。
2 汽包水位控制系统的控制任务2.1主要控制任务锅炉汽包水位控制的主要任务是使给水量能适应蒸汽量的需要,并保持汽包水位在规定的工艺范围之内。
引起汽包水位变化的主要因素是蒸汽用量和给水量。
由于蒸汽用量是负荷,因此可以选择给水量作为控制参数,汽包液位是被控参数,由此可以构成一个锅炉汽包水位的控制系统。
2.2控制过程出现的难点2.2.1 “虚假”水位现象所谓“虚假”水位现象就是在蒸汽负荷突然增加时,会导致汽包内的蒸汽压力下降,使水的沸腾加剧,气泡迅速增加,由于气泡的体积比同重量的水的体积大得多,结果形成了汽包内水位升高的假象。
相反,当蒸汽符合突然减少时,会导致汽包内的蒸汽压力上升,沸腾程度下降,气泡减少,形成水位下降的假象。
2.2.2 等效纯滞后现象所谓等效纯之后现象是指在给水量突然增加的时,由于汽包内水温的突然下降,汽水混合物的汽化程度变化,使在一段时间内由给水引起的水位增高的趋势和呦汽化程度引起的水位下降的趋势基本相等,造成汽包水位基本不变的状态。
3 汽包水位控制系统的影响因素分析3.1蒸汽负荷对水位的影响蒸汽流量对水位的影响属于干扰通道的动态特性。
在燃料量不变的情况下,蒸汽用量的突然增加或是减少都将引起“虚假”水位现象。
在蒸汽流量的突然增加时,由于假水位的现象,在开始阶段液位不仅不会下降,反而先上升,然后下降(反之,当蒸汽流量突然减少时,则水位先下降,然后上升)。
假设实际水位的变化为H ,不考虑气泡容积变化的液位变化为1H ,只考虑气泡容积变化的液位变化为2H 。
那么21H H H +=蒸汽负荷增加时系统的响应曲线如图1所示:图1 干扰作用下的响应曲线Fig.1 Interference under the response curve3.2 给水流量对液位的影响给水流量对液位的影响属于控制通道的动态特性。
在给水量发生变化时将会引起上文所述的等效滞后现象。
假设汽包和给水为一个理想的单容无自横对象,那么液位的响应曲线如H。
但由于给水温度比汽包内饱和水的温度低,当给水量变化时,响应曲线会在图2中的1一开始时不立即增加,而是呈现出一段起始惯性段,即系统存在一个纯滞后时间t,液位响应曲线如图2中的H。
给水流量增加时系统的响应曲线如图2所示:图2 给水作用下的液位响应曲线Fig.2 Water level under the response curve4 汽包水位控制方案4.1单冲量水位控制系统单冲量水位控制系统是指以汽包水位为被控参数、给水量为控制参数构成的单回路控制系统。
其控制手段是通过控制给水量来通过典型的单回路控制系统来实现蒸汽流量的控制。
这种系统的有点是结构简单,设计方面,缺点是克服给水自发性干扰和负荷干扰的能力较差。
当蒸汽负荷突然增加的情况下,由于汽包液位存在“虚假”水位现象,控制器不但不能增加调节阀的开度,增加给水量,反而会减小调节阀的开度,降低给水量。
等到“虚假”液位消失后,由于蒸汽量增加,送水量反而减少,将使液位严重下降,产生剧烈的波动。
特别是在大中型的锅炉控制系统中,这种控制方案将会在“虚假”水位现象的作用下,降低调节品质因素,使系统产生剧烈的波动,从而影响整个控制系统的寿命和安全。
单冲量水位控制系统的结构图和原理框图如图3所示:图3 单冲量水位控制系统的结构图和原理框图Fig。
3 Single-impulse water level control system structure diagram and schematic diagram4.2 双冲量水位控制系统在汽包水位控制系统中,最主要的干扰是蒸汽负荷的变化。
如果根据蒸汽流量的变化来校正虚假水位的误动作,就能使调节阀动作准确及时,减少水位的波动,改善控制质量。
因此可以将蒸汽流量作为一个前馈信号,和给水量构成一个前馈—反馈复合控制系统,这也就是双冲量控制系统。
在该控制系统中,汽包水位为主被控参数,蒸汽流量为负被控参数,给水量为控制参数。
利用蒸汽流量构成的前馈控制系统的优点,消除但冲量系统的缺陷。
因此该系统不但能及时克服给水压力干扰,还能实现对蒸汽负荷的前馈补偿以克服“虚假”水位的影响,从而保证了锅炉汽包水位具有较高的控制质量,满足了工艺要求。
但是,双冲量系统不能及时反应给水方面的扰动,当给水发生变化,引起纯滞后现象时,系统要等到气泡水位变化时才能通过调节器操作执行器来进行调节,滞后时间比较长。
单冲量水位控制系统的结构图和原理框图如图4所示:图4 双冲量水位控制系统的结构图和原理框图Fig。
4 Double-impulse level control system structure diagram and schematic diagram在工业设计中可以通过以上的原理图进行具体参数的设置,选择合适的调节阀,控制器,执行器检测装置。
4.3三冲量水位控制系统该控制系统由主、副两个调节器和三个冲量(汽包水位,蒸汽流量、给水流量)构成。
其中主调节器为水位调节器,副调节器为给水流量调节器,蒸汽流量为前馈信号。
三冲量水位控制系统是一个前馈—反馈串级控制系统。
该系统的主要优点是:当蒸汽流量变化时,它早于水位偏差进行前馈控制,能及时的调节调节阀的给水流量,以跟踪蒸汽流量的变化,维持进出汽包的物料平衡,从而有效的抑制虚假水位的现象,抑制水位的动态偏差;当蒸汽流量不变时,由给水流量作为副被控量构成副回路,可及时消除给水流量的自身干扰。
汽包水位是主被控量,在动态过程中,它根据水位偏差调整给水流量的设定值,稳态时它可以使汽包水位等于设定值。
由此可见,三冲量前馈—反馈串级控制系统能克服虚假水位的影响、维持水位恒定、提高给水控制质量等多方面都优于单冲量和双冲量控制系统,在工业生产中被广泛的应用。
三冲量水位控制系统的结构图和原理框图如图5所示::图5 三冲量水位控制系统的结构图和原理框图Fig。
5 Three impulse water level control system structure diagram and schematic diagram汽包水位三冲量串级控制方案可以基于非线性PID控制器进行设计。
在串级控制中,内回路采用P控制以快速消除给水扰动,外回路采用非线性PID控制以保证汽包水位稳定在给定值,并有效克服蒸汽流量的扰动。
该控制策略结构和算法简单,相对于常规串级PI-P控制方案,该控制方案具有良好控制品质和较强的鲁棒性,可有效克服蒸汽流量扰动和给水流量扰动,且在对象参数变化较大时仍能获得稳定的调节品质。
4.4三种控制系统的比较如前文所诉,三种控制系统有各自的特点,可用于不同的应用领域。
下表将对这三种控制系统一列表的形式作一个简单的比较,更加直观的反应出三种控制系统的特点。
表1 三种控制系统的特点比Tab.1 Comparing the characteristics of three kinds of control systems控制系统名称适用场合系统形式对“虚假”水位是否有抑制对纯滞后是否有抑制经济单冲量控制系统汽包容积较大、负荷变化比较小的场合单回路控制系统无无经济双冲量控制系统锅炉容积较小,给水压力波动不大的场合前馈-反馈控制系统有无较经济三冲量控制系统汽包容积较小、负荷和给水干扰较大的场合前馈-反馈串级控制系统有有相对较贵从表1中可知,一般在精度要求高,控制稳定性要求高,抗干扰能力要求高的工业应用场合中,在一定的经济条件下都会采用三冲量控制系统。