锅炉汽包水位控制系统设计说明

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锅炉汽包水位控制系统(过程控制仪表课程设计)

锅炉汽包水位控制系统(过程控制仪表课程设计)

过程控制仪表课程设计题目锅炉汽包水位控制系统指导教师高飞燕班级自动化071学号***********学生姓名丁滔滔2011年1月5号附录:仪表配接图 (20)锅炉汽包水位控制系统1.系统简介:控制系统一般由以下几部分组成图1 自动控制系统简易图锅炉水位系统如下图:图2 单冲量控制系统原理图及方框图其单位阶跃响应图如下:图3 蒸汽流量干扰下水位阶跃曲线通过电容式液位计将检测来的液位信号变送给成标准信号,再输送给控制器,调节器再通过执行机构和阀来控制进水量,从而达到自动控制锅炉水位。

2.锅炉控制系统:2.1锅炉:锅炉是火力发电厂中主要设备之一。

它的作用是使燃料在炉膛中燃烧放热,井将热量传给工质,以产生一定压力和温度的蒸汽,供汽轮发电机组发电。

电厂锅炉与其他行业所用锅炉相比,具有容量大、参数高、结构复杂、自动化程度高等特点。

2.2过热器和再热器:蒸汽过热器是锅炉的重要组成部分,它的作用是将饱和蒸汽加热成为具有一定温度的过热蒸汽,并要求在锅炉负荷或其他工况变动时,保证过热气温的波动处在允许范围内。

提高蒸汽初压和初温可提高电厂循环热效率,但蒸汽初温的进一步提高受到金属材料耐热性能的限制。

蒸汽初压的提高随可提高循环热效率,但过热蒸汽压力的进一步提高受到汽轮机排气湿度的限制,因此为了提高循环热效率及降低排气湿度,可采用再热器。

通常,再热蒸汽压力为过热蒸汽压力的20%左右,再热蒸汽温度与过热蒸汽温度相近。

过热器和再热器内流动的为高温蒸汽,其传热性能差,而且过热器和再热器又位于高烟温区,所以管壁温度较高。

如何使过热器和再热器管能长期安全工作是过热器和再热器设计和运行中的重要问题。

在过热器和再热器的设计及运行中,应注意下列问题:⑴运行中应保持汽温的稳定,汽温波动不应超过±(5~10)℃。

⑵过热器和再热器要有可靠的调温手段,使运行工况在一定范围内变化时能维持额定的汽温。

⑶尽量防止和减少平行管子之间的偏差。

2.3省煤器和空气预热器:省煤器和空气预热器通常布置在锅炉对流烟道的尾部,进入这些受热面的烟气温度已较低,因此常把这两个受热面称为尾部受热面或低温受热面。

锅炉汽包水位控制系统课程设计说明书

锅炉汽包水位控制系统课程设计说明书

锅炉汽包水位控制系统(SP=2M)学生学号:学生姓名:专业班级:分院:机电工程学院指导教师:起止日期:2010.12.27~2011.1.08中国计量学院China Jiliang University目录课程设计任务书 (3)1.1设计题目 (3)1.2设计目的 (3)1.3设计要求 (3)锅炉汽包水位控制系统说明书 (4)一、监控软件组态 (4)二、设备选型 (4)三、目前状况 (6)四、工艺过程 (6)五、控制方案 (8)六、控制流程图 (9)七、仪表规格图 (10)八、设计体会 (10)软件功能介绍.............................错误!未定义书签。

参考文献:.. (15)课程设计任务书一、设计题目锅炉汽包水位控制系统二、设计目的通过该课程的学习,掌握计算机辅助自动控制系统设计及仿真方法,掌握简单工业监控软件的设计,培养工程观念,为毕业设计等后续实践课程打好基础三、设计要求:1.控制方案均采用单回路控制,可以采用更复杂的控制方案,如串级控制等2.控制方案的确定:1)了解工艺过程;2)确定控制量、被控量;3)控制结构、控制策略;4)控制结构图3.控制流程图的绘制:用AUTOCAD绘制,粘帖到WORD文档中(注意仪表装置的符号,可参考《过程控制系统工程设计》P14)4.设备选型:传感器、仪表的选型;绘制自控仪表规格表(可参考《过程控制系统工程设计》P38,图10、图11)5.控制系统软件组态:利用ForceControl(力控组态软件,版本3.62)完成控制系统软件组态6.软件的主要功能:工艺流程图,数据采集,显示(界面动画等),控制,报警组态,数据保存,历史数据查询,报表打印等功能锅炉汽包水位控制系统说明书一、监控软件组态:图1-1.锅炉汽包水位控制组态画面二、设备选型1.对流量信号输入、通讯和变送采用AI-808H型仪表:仪表最多可安装6个模块。

仪表型号共由8部分组成。

锅炉汽包水位控制系统的设计

锅炉汽包水位控制系统的设计
位变化的主要扰 动是蒸汽流量的变化和给水流量的变化 。 如果 只考虑主 要扰动 , 那么 , 汽包水位对象的动态特性可用方程式表示 为:
+ + :
下 联 箱 图 1 锅 炉 的 汽水 系 统
1 汽包水位在给水流量作用下的动态特性 . 1 给水量是锅炉 的输入量 , 如果 蒸汽负荷不变 , 那么在 给水流量发生 变化时 , 汽包水位对象的微分方程式可 以表示 为:
Ga s r vn e wi S R t o a d b s d o e r s a c id n s p i t u h t h tlp r e tg f oy r h c n u P o i c t I S meh d, n a e n t e e r h f i g , o n so t a e t a e c n a e o l mo p i h h n t t o p
在工艺允许的范 围内。维持锅炉汽包水 位在规定的范围内, 是保证锅炉
给 水 母 管
安全生产 运行的必要条件 , 也是锅炉正常生产运行 的主要指 标之一 。因 此. 锅炉控制要求水位波动尽可能小 . 同时要求控制信号尽量平稳 。
1 锅炉 汽包水 位特性
工业锅炉汽水系统结构见图 1 。汽包及 蒸发管 系统 中储藏着蒸 汽和 水, 储藏量的多少是 以被控量水位来表征的。 汽包的流人量是给水量 , 流 出量是蒸汽量, 当给水量等于蒸 发量时 , 汽包水位就能恒定不变 。 I 弓 起水
中图分类号 :K 2 T 2
文献标识码 : A
工业锅炉是工业生产和生活上应用 广泛的热 能动力设备 。 锅炉 汽包 水位是锅 炉正常运行的主要指标。水位 过高会影 响汽水分离 , 产生蒸汽 带液现象 ; 水位过低会影 响汽水循环 . 如不及 时调节 , 可能导致 锅炉事 故。 工业锅炉汽包水位控制的任务是跟踪锅炉的蒸发量并维持汽包水位

汽包水位控制系统设计 精品

汽包水位控制系统设计 精品

1.引言水位是锅炉运行中一个常重要的参数。

保持锅炉汽包水位在正常范围内是锅炉运行的一项重要的安全性能指标,由于水流量、燃烧状况及给负荷等因素的变化,汽包水位会经常发生变化。

过高的水位会影响汽水分离的效果,使用电气设备发生故障;而过低水位,则会破坏汽水正常循环,严重时导致锅炉爆炸。

炉汽包水位应当根据设备的运行状况进行实时调节加以严格控制以保证锅炉的安全运行。

锅炉水位自动控制的任务,就是控制给水流量与蒸发量的动态平衡,维持汽包内水位在允许的范围内变化。

同时,汽包水位在正常范内波动是保证锅炉安全生产运行的必要条件。

锅炉汽包水位是锅炉运行中的一个重要监控参数,它间接地体现了锅炉负荷和给水之间的平衡关系。

传统的控制方法是基于各种分立器件,利用多种检测器对被控参数进行实时检测并反馈给控制器件,再根据自动控制理论的有关算法完成相应的运算并驱动调节机构完成相应的动作,从而达到自动控制的目的。

这种控制方式受分立器件的性能影响大,系统各部分之间影响较大,自动化水平不高,控制效果并非十分理想,并且易出现故障,不利于系统的长期安全、高效运行。

现在广泛使用的控制技术还有DCS集散控制系统,DCS系统适合有多个控制回路同时工作的复杂系统,而且集散控制系统往往价格昂贵,对于像汽包水位这样的控制系统来说性价比太高,因此对于汽包水位控制系统来说并非理想的选择。

PLC是上世纪70年代发展起来的一种中大规模的控制器,是集RAM、ROM、I/O接口、CPU与中断系统于一体的器件,已经被广泛应用于各种行业。

随着计算机在应用软件、操作系统、通信能力上的飞速发展,增强了PLC过程控制能力和通信能力,丰富了PLC编程软件和编程技巧。

因此,无论是单机还是多机控制、生产流水线控制及过程控制都可以采用PLC技术。

PLC控制锅炉技术是近年来开发的一项新技术。

它是PLC软、硬件、自动控制、锅炉节能等几项技术紧密结合的产物。

作为锅炉控制装置,其主要任务是保证锅炉的安全、稳定、经济运行,减轻操作人员的劳动强度。

「单片机锅炉汽包水位控制系统设计」

「单片机锅炉汽包水位控制系统设计」

「单片机锅炉汽包水位控制系统设计」单片机锅炉汽包水位控制系统是一种利用单片机控制技术设计的锅炉汽包水位控制系统。

本文将对该系统进行详细设计。

一、系统功能需求分析1.实时监测锅炉汽包的水位情况。

2.根据水位情况及设定的水位范围,控制进水和排水装置的开闭。

3.发出报警信号,提醒操作人员处理异常情况。

二、系统硬件设计1.传感器选择:选择合适的水位传感器,如浮球传感器,根据具体需求选择。

2.进水和排水装置:选择适当的进水和排水装置,并根据实际情况设计相应的控制电路。

3.控制单元:使用单片机作为控制核心,通过编程实现水位控制和报警功能。

4.人机界面:设计合适的人机界面,如液晶屏显示水位情况及相关信息。

三、系统软件设计1.初始化设置:设置初始水位范围,进水和排水装置的控制参数。

2.检测水位:利用传感器实时检测水位,并将水位信息传输给控制单元。

3.水位控制:根据水位情况和设定的水位范围,控制进水和排水装置的开闭。

4.报警处理:当水位超过上限或低于下限时,发出报警信号,提醒操作人员处理异常情况。

5.人机交互:通过人机界面显示水位情况及相关信息,提供操作界面和参数设置功能。

四、系统运行流程设计1.系统初始化:设置初始水位范围、进水和排水装置控制参数。

2.水位检测:系统实时检测水位,获取水位信息。

3.水位控制:根据水位情况和设定范围,控制进水和排水装置的开闭。

4.检测报警:判断水位是否超过上限或低于下限,若是则触发报警。

5.报警处理:发出报警信号,提醒操作人员及时处理异常情况。

6.人机交互:通过人机界面显示水位情况及相关信息,提供操作界面和参数设置功能。

五、系统可靠性设计1.设计合适的传感器保护措施,避免传感器损坏影响系统正常运行。

2.设计冗余控制策略,确保系统失效时能够自动切换到备用控制。

3.对系统进行适当的稳定性和可靠性测试,并在实际使用中及时维护和保养。

六、系统特点1.采用单片机控制技术,具有较高的控制精度和灵活性。

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。

锅炉汽包水位控制系统设计

锅炉汽包水位控制系统设计

锅炉汽包水位控制系统设计一、引言锅炉汽包水位控制系统是锅炉控制系统中的一个重要部分,它对保证锅炉运行安全稳定起着至关重要的作用。

水位过高或过低都会对锅炉运行产生不良的影响。

因此,本文将详细介绍锅炉汽包水位控制系统的设计方法和关键技术。

二、系统结构1.水位传感器:水位传感器是用来测量锅炉汽包中的水位高度的装置,常用的有浮子式水位传感器和电容式水位传感器,它能将水位高度转换成电信号传给水位控制器。

2.控制阀:控制阀根据水位控制器的信号来调整供给水的流量,保持锅炉汽包的水位稳定在设定水位范围内。

常用的控制阀有电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀等。

3.水位控制器:水位控制器是锅炉汽包水位控制系统的核心部件,它接收来自水位传感器的信号,并根据设定的水位范围和控制策略来输出控制信号给控制阀。

水位控制器采用PID控制算法,综合考虑系统响应速度和稳定性。

4.操作界面:操作界面提供了对水位控制系统的监控和调节功能,包括显示当前锅炉汽包水位、设定水位范围、控制方式选择等。

操作界面通常包括触摸屏和物理按键等。

三、系统设计1.水位传感器的选择:根据锅炉汽包的实际情况选择合适的水位传感器。

浮子式水位传感器适用于低压锅炉,安装简单可靠;电容式水位传感器适用于高压锅炉,具有高精度和抗干扰能力。

2.控制阀的选择:根据系统需要选择合适的控制阀。

电动调节阀适用于小型锅炉,可以实现精确的控制;气动调节阀适用于大型锅炉,具有快速响应和稳定性好的特点;液动调节阀适用于需要高压力和高流量的锅炉,具有良好的密封性能。

3.水位控制器的设计:根据锅炉汽包水位控制的需求,选择合适的水位控制器。

水位控制器应具有高可靠性、抗干扰能力和快速响应等特点。

在PID控制算法中,根据锅炉汽包水位变化的特性和系统响应要求来调节控制参数,提高控制系统的稳定性和响应速度。

4.操作界面的设计:操作界面应具有友好的人机交互界面,能够直观地显示当前水位、设定范围和系统运行状态。

汽包锅炉给水水位自动控制系统的设计(毕业设计论文)

汽包锅炉给水水位自动控制系统的设计(毕业设计论文)

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

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本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。

锅炉水位的自动控制

锅炉水位的自动控制

锅炉水位的自动控制摘要:本文介绍了锅炉汽包水位的动态特性,单冲量、双冲量、三冲量控制方案的特点及工程中需注意的问题,着重介绍了汽包三冲量控制方案。

关键词:汽包水位;动态特性;控制方案;单冲量;双冲量;三冲量引言汽包水位是锅炉运行的主要指标,是一个非常重要的被控变量,维持水位在一定范围内是保证锅炉安全运行的首要条件,这是因为: (1) 水位过高会影响汽包内汽水分离,饱和水蒸汽带水过多,同时过热蒸汽温度急剧下降。

该过热蒸汽作为汽轮机动力的话,将会损坏汽轮机叶片,影响运行的安全性与经济性。

(2) 水位过低,说明汽包内的水量较少,而当负荷很大时,水的汽化速度加快,则汽包内的水位变化速度亦随之加快,如不及时调节,就会使汽包内的水全部汽化,导致炉管烧坏,甚至引起爆炸。

因此,锅炉汽包水位必须严加控制。

1 汽包水位的动态特性锅炉汽水系统结构如图1 所示。

汽包水位不仅受汽包(包括循环水管) 中储水量的影响,亦受水位下汽泡容积的影响。

而水位下汽泡容积与蒸汽负荷蒸汽压力炉膛热负荷等有关。

因此,影响水位变化的因素很多,其中主要的因素是锅炉蒸发量(蒸汽流量S) 和给水流量W。

1. 1 汽包水位在给水流量作用下的动态特性,见图2 :图1 锅炉的汽水系统图2 给水流量作用下水位阶跃响应曲线上图所示是给水流量W 作用下,水位L 的阶跃响应曲线。

如果把汽包的给水看作单容量无自衡过程,水位阶跃响应曲线如上图L1 曲线。

但由于给水温度比汽包内饱和水的温度低,所以给水流量W增加后,从原有饱和水中吸收部分热量,这使得水位下汽泡容积有所减少。

当水位下汽泡容积的变化过程逐渐平衡时,水位就由于汽包中储水量的增加而逐渐上升,最后当水位下汽泡容积不再变化时,水位变化就完全反映了由于储水量的增加而逐渐上升。

因此,实际水位曲线如图中L 线。

即当给水量作阶跃变化后,汽包水位一开始不立即增加,而要呈现出一段起始惯性段。

给水温度越低,时滞τ亦越大。

1. 2 汽包水位在蒸汽流量作用下的动态特性,见图3 :图3 蒸汽流量作用下水位阶跃响应曲线在蒸汽流量S 扰动作用下,水位的阶跃响应曲线如图3 所示。

锅炉汽包水位前馈-反馈控制

锅炉汽包水位前馈-反馈控制
蒸汽
被控变量:汽包水位
汽包
操纵变量:给水流量
干扰变量:蒸汽流量
省 煤 器
LC
控制器正反作用:反作用
控制觃律:比例-积分控制
锅炉给水
8
实 验 步 骤
打开锅炉工程。
确认FV1101为内控状态。
进行控制系统组态。
设置数据采集点,采集汽包水位LI1102实测值作控制器输入。 PID控制器组态(见下页)。 设置执行单元,阀门位号FV1101,数据输出类型为“绝对量”。 进行信号连接。
从干扰出収,通过过程 干扰通道去影响输出
干扰通道 干扰 前馈控制器 控制通道 + 被控变量
对象
从干扰出収,经过测量装置和前馈 控制器产生控制作用,再经过过程 的控制通道去影响输出
23
前馈控制系统知识
前馈控制的特点
前馈控制属于开环控制系统
前馈控制是一种按干扰大小进行补偿的控制
前馈控制使用的是视对象特性而定的“专用”控制器
执行机构说明
手操阀说明
位号 HV1101 执行机构说明 锅炉上水管线调节阀旁路阀 位号 XV1104 XV1105
5
开关阀说明
执行机构说明 汽包顶部放空阀 过热蒸汽管线开关
基 础 知 识
汽包水位的重要作用
汽包水位是锅炉运行的重要指标,保证水位在一定范围内, 是保证锅炉安全运行的首要条件。 水位过高会影响汽包内的汽水分离,饱和水蒸汽将会带水过 多,导致过热器管壁结垢并损坏,使过热蒸汽的温度严重下 降。 水位过低,使汽包内的水量变化速度很快,有可能汽包内的 水将全部汽化,尤其对大型锅炉,水在汽包内的停留时间极
闭环整定法:分为在反馈系统运行下整定Kf和在前馈-反馈系

锅炉汽包水位控制系统设计

锅炉汽包水位控制系统设计

.过程控制系统实验报告专业 ******班级 ******学生姓名 ******学号 ******锅炉汽包水位控制系统设计一、控制要求设计一个汽包水位控制系统,使汽包水位维持在120cm,稳态误差±0.4cm,满足生产要求。

G(s)=1/(s^3+10s^2+29s+20),σ%<20%,Ts<10s,Ess=0.二、完成的主要任务1.掌控锅炉生产蒸汽工及其工作流程2.对被控对象进行特性分析,画出汽包水位控制系统方框图和流程图3.选择被控参数和被控变量,说明其选择依据4.设计控制系统方案,如何选择检测仪表,说明其选择原则和仪表性能指标5.说明单回路控制系统4个环节的工作形式对控制过程6.对控制进行PID控制说明其参数整定理论7.对锅炉汽包水位进行simulink仿真,对参数进行整定,其仿真图要满足动态性能指标8.总结实验课程设计的经验和收获目录第一章锅炉汽包水位控制系统的组成原理1了解锅炉生产蒸汽工艺及其工作流程-------------------------------------------3 1.1锅炉汽包水位自动控制的意义--------------------------------------------------3 1.2了解锅炉生产蒸汽工艺及其工作流程-----------------------------------------3 第二章锅炉汽包水位控制系统方案的设计2.1液位控制系统的方框图------------------------------------------------------------5 2.2液位控制系统的方案图------------------------------------------------------------5 2.3检测变送器的选择------------------------------------------------------------------6 2.4调节阀的选择------------------------------------------------------------------------6 2.5仪器性能指标的计算---------------------------------------------------------------6 2.6调节器的选择------------------------------------------------------------------------8 2.7调节器作用方向的选择------------------------------------------------------------8 第三章PID控制3.1控制规律的比较--------------------------------------------------------------------9 3.2 PID参数的整定--------------------------------------------------------------------10 第四章仿真4.1 simulink 仿真---------------------------------------------------------------------114.2 系统参数整定--------------------------------------------------------------------13 第五章心得体会-----------------------------------------------------------15第一章锅炉汽包水位控制系统的组成原理1. 了解锅炉生产蒸汽工艺及其工作流程1.1锅炉汽包水位自动控制的意义锅炉汽包水位自动调节的任务是使给水量跟踪锅炉的蒸发量,并维持汽包中的水位在工艺允许的范围内。

锅炉水位三冲量控制及调节

锅炉水位三冲量控制及调节

汽包水位三冲量调节系统是指汽包水位、蒸汽流量和给水流量三个信号作用于调节器上,即三个被控变量对应一个调节器;工作原理:汽包水位作为主信号,水位变化,调节器输出发生变化,继而改变给水流量, 使水位恢复到给定值;蒸汽流量作为前馈信号,防止“虚假水位”使调节器产生错误的动作;给水流量作为反馈信号,使调节器在水位还未变化时就可根据前馈信号消除内扰,使调节过程稳定,起到稳定给水流量的作用;锅炉汽包水位三冲量调节系统是火电厂锅炉核心控制之一;汽包水位三冲量调节系统的给水调节阀动作频繁,锅炉水位对给水调节阀执行机构的动作比较敏感,稍有不慎就可能出现严重的危险情况,汽包水位三冲量调节系统关系到整个机组的安全运行:若汽包水位过高,会造成蒸汽带水;若汽包水位过低,会造成锅炉“干锅”,可能严重烧坏锅炉设备;汽包水位三冲量调节系统的重要性由此可见一斑,所以汽包水位的相关保护要完善可靠、汽包水位自动调节系统运行要平稳;目前,汽包水位三冲量自动调节控制策略已经相当成熟,但在实际锅炉运行中会各种原因导致水位自动调节系统投入困难,甚至自动不能投入;这种现象让人对串级三冲量调节系统的调节能力和控制策略产生疑问;为此云润与大家交流运用心得,对级三冲量调节系统进行定性分析,并对一些异常情况的处理办法进行探讨;1、水位三冲量调节控制策略汽包水位三冲量调节系统使用的三个冲量分别是汽包水位、给水流量和蒸汽流量;汽包水位作为主调PID调节器的输入信号,去抑制水位本身的偏差;副调外给定调节器使用了一个反馈信号给水流量和一个前馈信号蒸汽流量,以消除扰动和虚假水位;各种介绍汽包水位三冲量调节系统的书籍中,都有对传递函数的计算,这些计算对系统设计很重要;如果用经验调节法对于系统维护,则完全可以抛开理论计算;在此只对其物理意义进行定性思考和作一番揣测;反馈信号反馈信号指给水流量信号,也叫内扰;水位三冲量调节系统中被调量发生变化的时候,PID经过运算,去控制执行机构进行合理的动作,执行机构改变给水调节阀的开度,阀门控制介质变化,达到控制给水流量的目的;可是给水调节阀执行机构特性、水位三冲量调节系统的运行状况存在很多差异,这些差异主要有:1执行机构线性:执行机构改变开度后,流量随之改变的大小;2执行机构死区:PID输出每变化多少,执行机构才能动作一次;3执行机构空行程:执行机构在改变动作方向的时候,改变多少开度,给水流量才发生变化减去死区的值;4执行机构回差:执行机构进行开、关两个方向的动作的时候,流量变化不相等,这个流量变化绝对值的差叫回差;5执行机构及阀门的特性曲线改变:阀门线性改变,阀门每变化1%,流量变化量与以往不同;6水位三冲量调节系统软故障:偶尔发生的系统故障使得给水流量变化不均匀,或者时有停顿;7系统介质参数发生变化:指因给水压力、蒸汽压力变化导致给水流量变化;上述差异会对系统的调节造成干扰,甚至上述的情况在运行过程中也在变化;介质参数随时发生变化,其它参数可能缓慢发生变化,大家必须关注这些变化因素;在一个中等容量的机组中,一般汽包水位对给水流量的变化非常敏感,流量变化10t/h左右,就会造成水位逐渐上升;通常执行机构动作1%的开度,就足以造成10t/h的流量变化;水位三冲量调节系统主调的输出给副调一个给水量的指令;如果给水流量信号与这个指令不一致,副调的作用使执行机构改变给水调节阀开度,去让流量信号与主调的输出去一致;如果主调输出没有波动,而流量信号有波动,说明执行机构、阀门甚至给水压力等因素发生变化,这些变化的因素叫做内扰;此时若不管这些变化,将最终会影响到汽包水位,等汽包水位变化后主调再进行调节,就会因延误而过调;副调的作用就是快速消除扰动,如果调节合理则有可能让汽包水位不受干扰或者少受干扰;给水流量信号的设立,一个很重要的作用就是消除内扰;前馈信号前馈信号是指蒸汽流量信号;也叫外扰;当机组负荷需求波动会引起燃烧和蒸汽流量的波动;在蒸汽流量波动的时候就应该及时对系统进行调节,若等到汽包水位开始波动的时候再调节给水流量,汽包水位可能因波动速度较快而纠正较慢出现较大波动;为了克服外扰,所以加入蒸汽流量这个信号;假设机组负荷需要增大,蒸汽流量随之增大,此时不等汽包水位降低,在副调里预先增大给水流量,最终使得汽包水位保持平稳;引入蒸汽流量信号是为了为了克服外扰和“虚假水位”;所谓“虚假水位”是指当机组负荷突然增加,锅炉输出蒸汽量突然增大,此时锅炉因蒸发量增加,给水量未来得及变化,此时汽包水位应该降低;但锅炉出汽量突然增大导致蒸汽压力突然降低,使汽包里汽水混合物中的汽泡急剧增加,汽泡鼓动着汽包水位虚增,造成了汽包水位增高的现象;锅炉出现虚假水位时汽包水位增高,主调使得执行机构关小,加剧了水位降低的情况;但是因为前馈信号的存在,蒸汽流量一旦增大,副调的PID命令执行机构开大,抵消了虚假水位造成的影响;因此副调的反馈信号和前馈信号作用非常大,也非常有必要;控制策略图前馈信号和反馈信号的作用相反;请注意PID的正反作用;2、水位三冲量调节常规参数整定规律有人对串级调节系统的参数整定比较生疏;因为串级系统参数较多,比较不容易分析;下面我们分步骤对参数整定方法作个探讨;设置副调流量系数包括给水流量系数和蒸汽流量系数;这两个系数没有固定值;如果副调的比例作用很弱,这两个系数甚至可以取消不用;之所以要设置流量系数,是要提醒读者注意:在调试过程中,切不可先令副调比例作用过强否则有可能造成系统震荡,最终导致安全事故;一般我们预设这个系数为左右,蒸汽流量系数和给水流量系数应该大致相等;设置副调的比例带非常大,积分时间为无穷大比例作用的大小因系统而异;原则上应该先把副调作用放很小,以防止系统或者副调震荡;设置主调的积分时间为零,比例作用比较弱之所以没有给出比例作用的具体数值,是因为根据不同的系统、不同的DCS系统、不同的程序或PID调节器,这个值差异很大;一般来说,副调的比例带可以先设为150-600,主调比例带设为100-200;逐渐降低主调比例带根据观察结果,逐渐增强比例作用,直到系统接近平稳;或者继续增强比例作用,直到系统接近于等幅震荡,然后把此时的比例带除以,基本上接近于可用了;但是对于汽包水位系统,最好不要调到等幅震荡,这样会使系统处于危险的境地;逐渐增强主调积分作用积分作用逐渐增强,能在较短时间10分钟左右内消静差即可;积分作用不能放得很强,切记主调积分作用太强不仅没有好处,还会带来危害;因为在被调量开始强势回调的时候,需要调节器的输出也要快速回调,这样才能使得被调量不会大幅度超调,而这时候如果积分作用很强,积分作用会使得调节器的输出不仅不回调,而且还可能按照原来的趋势继续调节,一直等到被调量和设定值接近相等的时候,才开始回调,此时为时已晚,必然造成大幅度的超调;要记住:主调积分的目的是为了消除静差的;只要系统没有静差,积分作用就不必要增强;不使用微分作用微分作用可以超前调节,但水位三冲量调节系统不使用微分;因为水位、流量信号大多存在着微小的波动,微分作用会将这些波动放大,造成干扰;主调比例带与副调比例带相乘;减弱主调作用,逐渐增强副调作用主调比例带与副调比例带相乘的积,固定一个数,大约增强副调多大幅度,就减弱主调多大幅度,乘积基本保持不变;在修改主、副调参数的时候应该先减弱一个,再增强另一个,以免系统引起震荡;副调比例作用增强到足够抑制给水流量的扰动为止在负荷大幅度改变时,观察副调的曲线,防止震荡的发生这个阶段容易被忽视,但是非常重要负荷大幅度波动时候,流量最容易引起震荡,此时减弱副调的比例作用,直到不发生震荡为止,然后为了安全,再次稍微减弱副调作用;在调节副调的同时,还需要注意改变主调的比例作用;注意修改主调的积分作用在反复整定主调、副调比例参数之后,要记得积分作用也需要修改;如果副调的比例作用减弱,那么积分作用也要相应减弱,因为调节器的输出是比例和积分相权衡的结果;至此水位三冲量调节系统基本调试结束;为了防止副调震荡,还可以对副调的反馈系数和前馈系数进行修改,基本同减弱副调比例带的作用相当;切记在修改系数时一定要把该系统切换为手动运行方式,否则可能对调节器造成较大干扰,甚至危害锅炉安全运行;。

锅炉汽包水位控制系统设计

锅炉汽包水位控制系统设计

课题完成的设计任务及功能、要求、技术参数实现功能在工业生产中经常要对锅炉汽包的液位进行控制,为了能够精确控制液位高度,保证正常生产,要求设计液位闭环反馈控制系统,能抑制流量波动,且系统无余差。

本设计要求设计一个锅炉汽包液位闭环反馈控制系统,采用适合的控制算法,输入设定水位值,并实时显示当前水位。

设计任务及要求1、确定控制方案并绘制P&ID图、系统框图;2、选择传感器、变送器、控制器、执行器,给出具体型号和参数;3、确定控制器的控制规律以及控制器正反作用方式;4、若设计由计算机实现的数字控制系统,应给出系统硬件电气连接图及程序流程图;5、在实验室进行计算机软件仿真,并给出仿真结果;6、按规定的书写格式,撰写、打印设计说明书一份;设计说明书应在4000字以上测量范围:20~100cm ;控制精度:±0.5cm ;控制液位:80cm;最大偏差:1cm。

1、布置任务,查阅资料,理解掌握系统的控制要求。

(2天,分散完成)2、确定系统的控制方案,绘制P&ID图、系统框图。

(1天,实验室完成)3、选择传感器、变送器、控制器、执行器,给出具体型号和参数。

(2天,分散完成)4、确定控制器的控制规律、控制器正反作用方式以及保证系统无余差。

(实验室1天)5、仿真分析或实验测试、答辩。

(3天,实验室完成)6、撰写、打印设计说明书(1天,分散完成)摘要关键词:目录第1章绪论 (1)第2章课程设计的方案 (2)2.1概述 (2)2.2虚假水位的行程及对策 (2)2.3汽泡水位的影响因素 (2)2.4汽泡水位控制方案设计 (3)第3章硬件设计 (7)3.1液位传送器选型 (7)3.2流量传送器选型 (7)3.3执行器选型 (8)3.4控制器器选型 (9)第4章锅炉汽泡水位的模型及仿真 (11)4.1仿真分析 (11)4.2仿真分析 (12)第5章课程设计总结 (15)参考文献 (16)第1章绪论锅炉烧水会产生高温高压的蒸汽,其温度可以达到1000多度,这样的蒸汽可以作为强大的动力源,蒸汽锅炉的作用是供给稳定的蒸汽产品,为保证提供合格的蒸汽产品来适应负荷的需要,与其配套的控制系统必须满足各工艺参数。

锅炉汽包水位控制系统工艺流程

锅炉汽包水位控制系统工艺流程

锅炉汽包水位控制系统工艺流程一、背景介绍锅炉是工业生产中常用的设备之一,其作用是将水加热成蒸汽,为工业生产提供动力。

在锅炉运行过程中,汽包水位的控制是非常关键的,如果水位过高或过低都会对锅炉的安全运行产生影响。

因此,锅炉汽包水位控制系统的设计和运行是非常重要的。

二、锅炉汽包水位控制系统工艺流程1. 水位计的安装在锅炉汽包中安装水位计是控制水位的前提。

水位计通常安装在汽包侧面,通过测量水位计上下两个电极之间的电阻值来判断汽包水位的高低。

2. 控制系统的设计控制系统的设计是锅炉汽包水位控制的核心。

控制系统通常由水位计、控制器、执行器三部分组成。

水位计用于测量汽包水位,将水位信号传输给控制器;控制器接收水位信号,根据设定值进行比较,计算出误差,再将误差信号传输给执行器;执行器根据误差信号控制进水阀门的开度,从而实现对汽包水位的控制。

3. 系统的调试和运行在系统安装完成后,需要进行调试和运行。

首先,需要对系统进行校准,包括水位计的校准和控制器的校准。

然后,进行系统的调试,通过调整进水阀门的开度来控制汽包水位的高低。

最后,进行系统的运行,监测汽包水位的变化,及时调整进水阀门的开度,保持水位在安全范围内。

三、实例某工厂的一台锅炉汽包水位控制系统出现故障,导致汽包水位过高,严重影响了锅炉的正常运行。

经过检查,发现是水位计的电极出现了故障,导致水位计无法正常测量汽包水位。

工程师及时更换了故障的水位计电极,并对控制系统进行了校准和调试,最终成功恢复了锅炉的正常运行。

四、总结锅炉汽包水位控制系统是保障锅炉安全运行的重要组成部分。

在设计和运行过程中,需要严格遵守相关规定和标准,确保系统的可靠性和稳定性。

同时,需要定期进行维护和检修,及时发现和排除故障,保证系统的长期有效运行。

过程控制系统课程设计

过程控制系统课程设计

课程设计任务书学生姓名:专业班级:自动化0905班指导教师:傅剑工作单位:自动化学院题目: 锅炉汽包水位单冲量控制系统的设计初始条件锅炉汽包水位自动调节的任务是给水量与锅炉蒸发量相平衡,并维持汽包水位在工艺规定的范围内。

汽包水位过高会影响汽水分离效果,水位过低则损坏锅炉。

以汽包水位为控制量,以给水量为被控量。

该对象的只要蒸汽负荷为扰动量,试设计一控制系统,使汽包水位维持在120㎝,稳态误差±0.4㎝,以满足生产要求。

要求完成的主要任务:1、了解锅炉生产蒸汽工艺设备及其工作流程2、基于对象特点分析,绘制液位控制系统方案图3、确定系统所需检测元件、执行元件、控制器技术参数4、撰写系统调节原理及调节过程说明书5、锅炉汽包水位单冲量控制系统进行数值仿真6、总结课程设计的经验和收获时间安排1月14日选题、理解课题任务、要求1月15日方案设计1月16日-17日参数计算、撰写说明书1月18日答辩指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日摘要锅炉是工业过程中不可缺少的动力设备,为确保安全,稳定生产,对锅炉的自动控制十分重要,其中汽包水位是一个非常重要的被控变量。

锅炉是一个较为复杂的调节对象,为保证提供合格的蒸汽以适应负荷的需要,与其配套设计的控制系统必须满足各主要工艺参数的需要。

汽包水位是锅炉运行的主要指标。

保持的水位在一定范围内是保证锅炉安全运行的首要条件。

因为水位过高,会影响汽包内汽水分离,饱和水蒸气带水过多,使过热器管壁结垢并损坏,同时使过热蒸汽的温度急剧下降。

如果该带液蒸汽被用户用来带汽轮机,将会损坏汽轮机的叶片。

水位过低,由于汽包内的水量较少,而负荷很大时,水的汽化速度加快,来不及时加以控制,将使汽包内的水全部汽化,导致水冷壁烧坏,甚至引起爆炸。

因此必须对锅炉汽包水位进行严格控制.汽包水位自动调节的任务是给水量与锅炉蒸发量相平衡,并维持汽包水位在工艺规定的范围内。

保持锅炉汽包水位在一定范围是锅炉稳定安全运行的主要指标。

锅炉汽包水位控制系统方案

锅炉汽包水位控制系统方案

1.汽包水位的动态特性描述 (1)1.1.汽包在给水流量作用下的动态特性 (1)1.2.汽包水位在蒸汽流量扰动下的动态特性 (2)2.汽包水位控制方案的选择及其原理 (4)2.1.三冲量控制原理及各部分的作用 (4)2.1.1.控制原理 (4)2.1.2.各部分的作用 (5)3.前馈-串级控制系统的特点和调节器作用方式判断 (7)3.1.控制系统的特点 (7)3.1.1.前馈控制系统的特点 (7)3.1.2.串级控制系统特点 (7)3.2.调节器作用方式判断 (7)3.2.1.判断副调节器的作用方式 (7)3.2.2.判断主调节的作用方式 (7)4.控制仪表及技术参数 (8)4.1.控制仪表的选定 (8)4.2.各元器件的型号及参数 (8)5.总结与体会 (10)参考文献 (11)在锅炉运行中,水位是一个很重要的参数。

若水位过高,则会影响汽水分离的效果,使用气设备发生故障;而水位过低,则会破坏汽水循环,严重时导致锅炉爆炸。

同时高性能的锅炉发生的蒸汽流量很大,而汽包的体积相对来说较小,所以锅炉水位控制显得非常重要。

锅炉水位自动控制的任务,就是控制给水流量,使其与蒸发量保持平衡,维持汽包水位在允许的围变化。

锅炉汽包水位是一种非线性、时变大、强耦合的多变量系统,讨论了目前通常采用的控制方法,分析了水位对象模型的动静特性。

首先从锅炉汽包水的热平衡、物质平衡原理出发,推导出了用来描述锅炉水位对象的通用机理控制模型,通过对几种控制方案的分析、研究与比较,选三冲量系统作为最佳控制方案,并着力研究三冲量系统的特点。

关键词:锅炉汽包水位控制三冲量控制系统锅炉汽包水位控制系统1. 汽包水位的动态特性描述1.1. 汽包在给水流量作用下的动态特性为了在给水量扰动试验过程中保障机组运行的安全性和试验效果,选择某一负荷工况下试验,因为此时给水泵出力有较大的裕量,万一试验中汽包水位上升过快,运行人员可及时手操控制;另外,选择10%的扰动量不会影响机组的安全运行,且试验效果比较明显。

锅炉水位控制系统的设计说明书

锅炉水位控制系统的设计说明书

学号:毕业设计说明书G RADUATE D ESIGN设计题目:锅炉水位控制系统的设计学生姓名:专业班级:学院:指导教师:摘要锅炉是多数工业过程中常用的热能动力设备,工业锅炉控制系统是复杂的控制系统。

由于设备分散、管理不善或技术原因,使多数锅炉难以处于良好的工况,增加了锅炉的燃料消耗,降低了效率。

为确保安全,稳定生产,对锅炉的自动控制十分重要,其中汽包水位是一个非常重要的被控变量。

由于锅炉的水位调节过程具有非线性、不稳定性、时滞性等特点,对锅炉汽包水位的控制提出了更高的要求。

锅炉汽包水位控制系统的设计方案主要有三种,即单冲量、双冲量、三冲量:前两种方案有系统结构简单,成本低,不能有效的控制“虚假水位”现象等特点;与前两种方案相比,最后一种方案有系统结构复杂,成本高但能抑制“虚假水位”现象,控制效果好等特点。

本文在三种汽包水位控制系统方案的基础上较为系统地分析了PID控制、前馈控制和串级控制的基本原理、理论和实现,并且在串级三冲量汽包水位控制系统中做了三种控制算法的MATLAB仿真,最后对以上三种控制算法做了比较。

关键词:锅炉汽包水位;虚假液位;PID控制;MATLAB;AbstractBoiler is thermal power plant usually used in most industrial processes and Industrial boiler’s control system is a complex control system. Because of scattered equipment, poor management or technical reason, it is difficult to work in good condition for the majority of boilers and increased their fuel consumption and reduced the work efficiency. It is very important to control boiler automatically in safety and stabilization, and boiler’s drum water-level is an important variable to be controlled. Boiler’s water adjusting process has nonlinearity, instability and delay characters, so it makes higher demand for boiler’ s drum water-level control system.Designing models of boiler drum water-level control system mainly includes single-impulse, double-impulse and three-impulse: two former models of which have the features of simplicity and low-cost, but can not control false-water-level; last model of which has the features of complexity and high-cost compared with the two former models, but can control false-water-level and can reach good effective control. The author analyses the principle, theory and realization of the algorithms of PID control, feed forward control and cascade control systematically based on the model of three-impulse boiler's drum water-level control system and ; These algorithms in cascade three-impulse boiler's drum water-level control system are simulated with Simulink; Finally, above-mentioned three algorithms are compared.Key words: boiler's drum water-level; false-water-level; PID control; MATLAB;目录摘要 (I)ABSTRACT (II)1.1锅炉概述[3] (2)1.2目前锅炉控制的研究现状 (3)1.3课题提出及意义 (5)1.3.1“虚假水位”现象 (5)1.3.2课题提出的意义及背景 (6)1.4 本文的主要工作 (7)第2章锅炉汽包水位PID控制系统的设计 (8)2.1锅炉控制系统[4][5][6] (8)2.1.1锅炉控制系统结构总图[7] (8)2.1.2锅炉燃烧控制系统 (9)2.1.3锅炉气温控制系统 (9)2.1.4锅炉给水控制系统 (10)2.1.5辅助控制系统 (10)第3章PID控制理论 (11)3.1 PID理论概述 (11)3.2 PID控制及其控制算法 (11)3.2.1PID控制概述 (11)3.2.2 PID控制 (12)3.2.2.1比例(P)控制 (12)3.2.2.2比例微分(PD)控制环节 (13)3.2.2.3积分(I)控制 (14)3.2.2.4比例积分(PI)控制 (15)3.2.2.5比例积分微分(PID)控制 (15)4.3本章小结 (16)第4章锅炉汽包水位特性及其控制 (17)4.1锅炉汽包水位系统介绍 (17)4.2锅炉汽包水位的特性 (18)3.2.1 汽包水位在给水流量W作用下的动态特性 (20)3.2.2 汽包水位在蒸汽流量D作用下的动态特性 (21)3.2.3 汽包水位在燃烧量B扰动下的动态特性 (23)3.3锅炉水位控制系统 (23)3.3.1 汽包水位单冲量控制系统 (23)3.3.2 汽包水位双冲量控制系统 (25)3.3.3 汽包水位三冲量控制系统 (26)4.4汽包水位常用控制方式的综合比较及结论 (30)第5章锅炉汽包水位控制的仿真实现 (32)5.1仿真工具简介 (32)5.1.1 关于MA TLAB (32)5.1.2 关于SIMULINK (33)5.2锅炉汽包水位的单冲量PID控制系统仿真 (34)5.3锅炉汽包水位的双冲量PID控制系统仿真 (36)5.4锅炉汽包水位的三冲量串级PID控制系统仿真 (39)结束语 (43)参考文献 (44)谢辞 (46)第1章绪论1.1锅炉概述[3]锅炉,简言之,由汽锅和炉子组成。

锅炉汽包水位控制系统的设计讲解

锅炉汽包水位控制系统的设计讲解

过程控制系统实验报告专业 xxxxxx班级 xxxxxxxxx学生姓名 xxxxxx学号 xxxxxxxx锅炉汽包水位控制系统设计一、控制要求设计一个汽包水位控制系统,使汽包水位维持在90CM,稳态误差±0,5CM,以满足生产要求。

二、完成的主要任务1.掌控锅炉生产蒸汽工及其工作流程2.对被控对象进行特性分析,画出汽包水位控制系统方框图和流程图3.选择被控参数和被控变量,说明其选择依据4.设计控制系统方案,如何选择检测仪表,说明其选择原则和仪表性能指标5.说明单回路控制系统4个环节的工作形式对控制过程6.对控制进行PID控制说明其参数整定理论7.对锅炉汽包水位进行simulink仿真,对参数进行整定,其仿真图要满足动态性能指标8.总结实验课程设计的经验和收获过程控制系统实验报告............................... - 0 -第一章锅炉汽包水位控制系统的组成原理............ - 3 -1.1概述............................................ - 3 -1.2锅炉生产蒸汽工艺简述 ............................ - 3 -1.3锅炉生产蒸汽工作流程 ............................ - 4 -............... - 5 -2.1 对被控对象进行特性分析 ............................ - 5 -2.2汽包水位控制系统方框图和流程图..................... - 5 -2.2.1液位控制系统的方框图.................................. - 5 -2.2.2液位控制系统的方案图.................................. - 6 -2.3选择被控参数和被控变量............................. - 6 -2.4选择检测仪表,说明其选择原则和仪表性能指标 ......... - 7 -2.4.1传感器、变送器选择 ..................................... - 7 -2.4.2执行器的选择........................................... - 8 -2.4.3关于给水调节阀的气开气关的选择。

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过程控制系统实验报告专业 ******班级 ******学生 ******学号 ******锅炉汽包水位控制系统设计一、控制要求设计一个汽包水位控制系统,使汽包水位维持在120cm,稳态误差±0.4cm,满足生产要求。

G(s)=1/(s^3+10s^2+29s+20),σ%<20%,Ts<10s,Ess=0.二、完成的主要任务1.掌控锅炉生产蒸汽工及其工作流程2.对被控对象进行特性分析,画出汽包水位控制系统方框图和流程图3.选择被控参数和被控变量,说明其选择依据4.设计控制系统方案,如何选择检测仪表,说明其选择原则和仪表性能指标5.说明单回路控制系统4个环节的工作形式对控制过程6.对控制进行PID控制说明其参数整定理论7.对锅炉汽包水位进行simulink仿真,对参数进行整定,其仿真图要满足动态性能指标8.总结实验课程设计的经验和收获目录第一章锅炉汽包水位控制系统的组成原理1了解锅炉生产蒸汽工艺及其工作流程-------------------------------------------31.1锅炉汽包水位自动控制的意义--------------------------------------------------31.2了解锅炉生产蒸汽工艺及其工作流程-----------------------------------------3第二章锅炉汽包水位控制系统方案的设计2.1液位控制系统的方框图------------------------------------------------------------5 2.2液位控制系统的方案图------------------------------------------------------------5 2.3检测变送器的选择------------------------------------------------------------------62.4调节阀的选择------------------------------------------------------------------------62.5仪器性能指标的计算---------------------------------------------------------------62.6调节器的选择------------------------------------------------------------------------82.7调节器作用方向的选择------------------------------------------------------------8 第三章 PID控制3.1控制规律的比较--------------------------------------------------------------------93.2 PID参数的整定--------------------------------------------------------------------1 0第四章仿真4.1 simulink 仿真---------------------------------------------------------------------114.2 系统参数整定--------------------------------------------------------------------13第五章心得体会-----------------------------------------------------------15第一章锅炉汽包水位控制系统的组成原理1. 了解锅炉生产蒸汽工艺及其工作流程1.1锅炉汽包水位自动控制的意义锅炉汽包水位自动调节的任务是使给水量跟踪锅炉的蒸发量,并维持汽包中的水位在工艺允许的围。

维持汽包水位在给定围是保证锅护和汽轮机安全运行的必要条件,也是锅炉正常运行的主要指标之一。

水位过高,会影响汽包汽水分离效果,使汽包出口的饱和蒸汽带水增多,蒸汽带水会使汽轮机产生水冲击,引起轴封破损、叶片断裂等事故。

同时会使饱和蒸汽中含盐量增高,降低过热蒸汽品质,增加在过热器管壁和汽轮机叶片上的结垢。

水位过低,则可能破坏自然循环锅炉汽水循环系统中某些薄弱环节,以致局部水冷管壁被烧坏,严重时会造成爆炸事故。

这些后果都是十分严重的。

随着锅炉容量的增加,水位变化速度愈来愈快,人工操作愈来愈繁重,因此对汽包水位实现自动调节提出了迫切的要求。

1.2了解锅炉生产蒸汽工艺及其工作流程图1锅炉汽包水位系统流程水位控制系统的任务是使给水量与锅炉蒸发量相适应,维持汽包水位在工艺规定的围。

整个锅炉汽包水位控制系统可分成多个阶段:(1)水注入锅炉的过程:这个过程中,水经变频器控制的水泵以及调节器注入锅炉中;(2)水经加热变成蒸汽的过程:水在锅炉加热变成蒸汽,同时在水中产生汽包,水位同时变化;(3)蒸汽供负载使用的过程:蒸汽经过管道调节阀供负载使用。

汽包水位反映了锅炉蒸汽流量与给水量之间的平衡关系,是锅炉运行中一个非常重要的监控参数。

汽包水位过高,会影响汽水分离的效果,使蒸汽带液,过热器结垢,影响过热器的效率;如果带液蒸汽进入汽轮机,会损坏汽轮机叶片。

如果水位过低,会破坏水循环而损坏锅炉,尤其是大型锅炉,一旦停止给水,汽包存水会在很短时间完全汽化而造成重大事故,甚至引起爆炸。

因此,在锅炉运行中必须将汽包水位严格控制在工艺允许的围。

第二章锅炉汽包水位控制系统方案的设计2.1液位控制系统的方框图单冲量水位控制系统以汽包水位作为唯一的控制信号,冲量即变量。

水位测H的偏差,量信号经变送器送到水位调节器,调节器根据汽包水位测量值H与0通过执行器去控制给水调节阀以改变给水量,保持汽包水位在允许的围。

系统方框图如下所示。

图2.1 液位控制系统原理框图2.2液位控制系统的方案图以汽包水位为被控参数,给水量作为控制变量可构成如图所示的单回路水位控制系统,工程上也称为单冲量控制系统。

这种系统的优点是所用设备少,结构简单,参数整定和使用维护方便。

在如图所示的单冲量控制系统中,当锅炉蒸汽负荷(流量)突然大幅度增加时,由于假水位现象,调节器不但不及时开大给水阀来增加给水量,反而去关小调节阀的开度,减小给水量。

这样由于蒸汽量增加、给水量减少使汽包存水量减少。

等到假水位消失后,汽包水位会严重下降,甚至会使汽包水位降到危险的程度,以至发生事故。

对于负荷变动较大的大、中型锅炉,单冲量控制系统不能保证水位稳定,难以满足水位控制要求和生产安全。

而对小型锅炉,由于蒸汽负荷变化时假水位的现象并不明显,如果在配上相应的一些联锁报警装置,这种单冲量控制系统也能满足生产的要求,并保证安全生产。

图2.2 液位控制系统方案图2.3检测变送器的选择过程控制系统中用于参数检测的变送器是系统中获取信息的装置,其完成对被控参数以及其他一些参数、变量的检测,并将信号传送至控制器。

测量信号是调节器进行控制的基本依据,被控参数迅速、准确地测量是实现高性能的重要条件。

足以说明变送器的选择是控制系统中重要的一环。

变送设备的选择与使用,主要根据被检测参数的性质以及控制系统设计的总体功能要求来决定。

被测参数的性质、测量精度、响应速度要求以及对控制性能要求等都影响变送器的选择与使用,在系统设计时,要从工艺的合理性、经济性、可替换性等方面加以综合考虑。

此时选取的是液位变送器。

2.4调节阀的选择执行器是由执行机构和调节阀组成。

在过程控制系统设计中,确定控制阀的口径尺寸是选择控制阀的重要容之一,在正常工况下要求调节阀的开度在15%-85%之间。

调节阀的流量特性选择一般分俩步进行:首先确定工作流量特性,然后根据工作流量特性相对于理想流量特性的畸变关系,求出对应的理想流量特性,确定阀门的选型。

调节阀的气开、气关作用方式的选择:气开式调节阀随着控制信号的增加而开度加大,当无压力信号时,阀门处于全关闭状态;与之相反,气关式调节阀随着信号压力的增大,阀门逐渐关小,当无信号时,阀门处于全开状态。

选择遵循的原则:(1)人身安全、系统与设备安全原则(2)保证产品质量原则(3)减少原料和动力浪费的经济原则(4)基于介质特点的工艺设备安全原则;综上所述此时选取的是气关式,为“反”作用。

2.5仪器性能指标的计算2.5.1精度检测仪表的精度反映测量值接近真实值的准确程度,一般用绝对误差、基本误差和精确度来衡量。

1、绝对误差在测量过程中,由于所使用的检测仪表存在误差及周围环境存在干扰,测量结果必然存在误差。

这种检测仪表的指示值X 与被测量真值t X 之间存在的差值成为绝对误差∆,可表示为t X X -=∆ (1)仪器在标尺围各点读数的绝对误差中最大的绝对误差称为最大绝对误差max ∆。

2、基本误差基本误差又称引用误差或相对百分误差,是一种简化的相对误差。

相对误差等于某一点的绝对误差∆与标准表在这一点的指示值0X 之比。

仪器的基本误差定义为%100max ⨯∆=仪表量程最大绝对误差基本误差δ (2) 而测量下限测量上限仪表量程-= (3)仪表的基本误差表明了仪表在规定的工作条件下测量时,允许出现的最大误差限。

3、精确度(简称精度)为了便于量值传递,国家统一规定了仪表的精确度(精度)等级系列。

目前,我国生产的仪表常用的精度等级有0.005、0.02、0.5、0.1、0.2、0.4、0.5、1.0、1.5、2.5、4.0等。

2.5.2灵敏度与分辨率灵敏度表征模拟仪表指针指示的灵敏程度。

定义为:单位被测参数变化所引起的仪表指针位移的距离(或转角),用公式表示为X Y S ∆∆=(4)式中S 为仪表灵敏度;Y ∆为仪表指针位移的距离(或转角);X ∆为引起Y ∆的被测参数变化量。

2.5.3变差变差是仪表在外界条件不变的情况下,被测参数从量程起点逐渐增大到终点,再逐渐由大到小降到起点的校验过程中,仪表正反行程示值校验曲线间的最大绝对差值与量程之比。

计算公式为:%100⨯=量程最大绝对差值变差 (5)2.6调节器的选择调节器正、反作用方式的选择是在调节阀气开、气关方式确定之后进行的,其确定原则是使整个单回路构成负反馈系统。

2.7调节器作用方向的选择调节器的选型与调节规律的选择对过程控制系统的控制品质有至关重要的影响,也是过程控制系统设计的核心容之一。

调节器的输出决定于被控参数的测量值与设定值之差,被控参数的测量值与设定值变化,对输出的作用方向是相反的。

过程控制中,对于调节器的正反作用的定义为:当设定值不变时,随着测量值的增加,调节器的输出也增加,则称为“正作用”方式;同样,当测量值不变,设定值减小时,调节器输出增加,称为“正作用”方式。

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