压缩机控制系统讲解
二氧化碳压缩机控制系统功能描述
二氧化碳压缩机控制系统功能描述1范围与装置概要该文件描述的由SCA 1-4型抽气透平和离心式压缩机2MCL 606、2BCL306/A、齿轮变速箱构成的二氧化碳压缩机的操作与控制原理。
1.1 二氧化碳压缩机结构中国石油新疆塔里木油田石化分公司二氧化碳离心式压缩机是由GE O&G提供,用来压缩氮气、空气二氧化碳的混合气体。
二氧化碳压缩系统通过用户提供的数个自控阀与系统连接。
●DCS系统控制的FV8101 ON/OFF阀门,控制防腐空气进入2MCL量。
●DCS系统控制PCV1017在2BCL出口向大气放空。
●HV1055电动阀,控制二氧化碳进入熔融尿素装置。
1.2 透平式压缩机概要一套完整的压缩机系统由控制部分和机械部分组成。
控制系统主要由以下几部分组成。
1.中央控制室内的TRICONEX公司的TMR PLC逻辑控制系统和透平调速系统。
2.本特利制造的压缩机和透平轴位移、振动、转速监控系统,简称MMS。
3.人机界面HMI4.只有经过培训的工程师才能操作的并拥有双重密码的工程师站和SOE的人机界面。
5.危机保护系统和PLC控制系统6.DCS系统控制系统详细描述见文件SOS9971393的2-4页和下章。
透平压缩机系统的机械构成详见文件:SOS8627300-01/31/32/34/37/38/50/51/60/621.2.1润滑油系统和控制油系统由如下几部分构成。
润滑油加热器EH-100润滑油泵P-100A/B润滑油冷却器E-100A/B润滑油过滤器F-100A/BV-100蓄压器V-200ML-132高位油槽T-2001.2.2蒸汽透平控制系统主要是ITCC、位移振动检测系统。
调速器是其中的核心,内嵌于TMR或其它系统中。
用来保护设备的主要的控制系统用到的传感器有以下几种。
速度探测器,零速度探测速度探测器,超速探测振动传感器,径向振动和轴向位置轴承/轴温度和透平温度传感器1.2.3高调阀和控制油系统PLC逻辑控制系统控制的新蒸汽系统。
压缩机防喘振控制系统概述
一化压缩机防喘振系统介绍
压缩机防喘振控制系统概述
一、离心式压缩机喘振的原因 喘振是离心式压缩机的固有特性。产生喘振的原因首 先得从对象特性上找。从图1中可见压缩机的压缩比P2/P1 先得从对象特性上找。从图1中可见压缩机的压缩比P2/P1 与流量Q的曲线上都有一个P2/P1值的最高点。在此点右面 与流量Q的曲线上都有一个P2/P1值的最高点。在此点右面 的曲线上工作,压缩机是稳定的。在曲左面低流量范围 内,由于气体的可压缩性,产生了一个不稳定状态。当流 量逐渐减小到喘振线时,一旦压缩比下降,使流量进一步 减小,由于输出管线中气体压力高于压缩机出口压力,被 压缩了的气体很快倒流入压缩机,待管线中压力下降后, 气体流动方向又反过来,周而复始便产生喘振。喘振时压 缩机机体发生振动并波及到相邻的管网,喘振强烈时,能 使压缩机严重破坏。
压缩机喘振线
压缩机防喘振控制系统概述
一、离心式压缩机喘振的原因 喘振是离心式压缩机的固有特性。产生喘振的原因首 先得从对象特性上找。从图1中可见压缩机的压缩比P2/P1 先得从对象特性上找。从图1中可见压缩机的压缩比P2/P1 与流量Q的曲线上都有一个P2/P1值的最高点。在此点右面 与流量Q的曲线上都有一个P2/P1值的最高点。在此点右面 的曲线上工作,压缩机是稳定的。在曲线左面低流量范围 内,由于气体的可压缩性,产生了一个不稳定状态。当流 量逐渐减小到喘振线时,一旦压缩比下降,使流量进一步 减小,由于输出管线中气体压力高于压缩机出口压力,被 压缩了的气体很快倒流入压缩机,待管线中压力下降后, 气体流动方向又反过来,周而复始便产生喘振。喘振时压 缩机机体发生振动并波及到相邻的管网,喘振强烈时,能 使压缩机严重破坏。
压缩机的控制原理
压缩机的控制原理压缩机的控制原理是指对压缩机运行状态进行监测和控制,以保证其正常工作和高效能运行的一种技术手段。
压缩机是一种能够将气体压缩并输送到系统中的设备。
常见的压缩机有往复式压缩机、离心式压缩机和螺杆式压缩机等。
不同类型的压缩机控制原理略有不同,但它们的基本原理都是通过调节进出口阀门或者改变压缩机的容积,来实现气体的压缩和输送。
首先,常见的压缩机控制原理之一是通过调节进出口阀门来控制压缩机的工作状态。
当压缩机启动时,进口阀门打开,压缩机开始吸入气体。
然后,进口阀门关闭,同时出口阀门打开,压缩机开始压缩气体并将其排放到系统中。
通过调整进出口阀门的开闭程度,可以控制压缩机的气体压缩比和工作容积,从而控制压缩机的输出压力和流量。
其次,压缩机的控制原理还包括通过调节压缩机的容积来实现对气体的压缩和输送。
在往复式压缩机中,通过改变活塞的运动速度、活塞行程和气缸容积等参数,可以实现对气体的压缩和释放。
在离心式压缩机和螺杆式压缩机中,通过调节离心机或螺杆的转速来改变工作容积,从而实现对气体的压缩。
此外,压缩机的控制原理也包括对压缩机的驱动装置进行控制和监测。
常见的驱动装置包括电机和发动机等,通过调节驱动装置的转速和负载等参数,可以对压缩机的运行状态进行控制。
同时,可以通过监测驱动装置的工作电流、温度和振动等参数来实时监测压缩机的工作状态,一旦发现异常,及时采取措施进行修复和维护。
压缩机的控制还涉及到安全保护系统的设计。
为了保证压缩机的安全运行,通常会设置过载保护、短路保护、过流保护和过压保护等安全保护装置。
一旦出现超负荷、短路、过流或过压等情况,保护装置会自动断开电源或采取其他措施,以避免压缩机的损坏或事故发生。
总结起来,压缩机的控制原理是通过调节进出口阀门或者改变压缩机的容积,来实现气体的压缩和输送。
通过控制驱动装置的转速和负载等参数,可以调整压缩机的输出压力和流量。
同时,设置安全保护装置来保证压缩机的安全运行。
压缩机控制原理
压缩机控制原理
压缩机控制是通过控制压缩机运行状态和工作参数,以实现压缩机的高效运行和优化能耗的过程。
压缩机的控制原理主要分为以下几个方面。
1. 压力控制:压力控制是压缩机控制的基本要素之一。
通过感应压缩机周围环境中的压力变化,并与设定值进行比较,控制压缩机的运行状态。
当压力超过设定值时,控制系统会发送信号给压缩机停止运行或调整运行状态,以保持系统压力在合理范围内。
2. 温度控制:温度控制是保证压缩机安全运行和保护系统的重要手段之一。
通过传感器感应系统内外环境的温度变化,并与预设的温度范围进行比较,控制压缩机的运行状态。
例如,在系统温度过高时,控制系统可以发送信号给压缩机降低运行速度或停止运行,以避免压缩机过热损坏。
3. 负荷控制:负荷控制是根据系统需求来调整压缩机的工作状态和输出功率的重要手段。
通过控制压缩机的转速、扭矩或容积调节,以满足系统对气体压力的精确控制。
例如,在气体需求较低时,可以调整压缩机的负荷使其运行在低功率状态,从而节约能源。
4. 故障保护:故障保护是压缩机控制的关键要素之一,目的是防止系统出现故障和损坏。
通过监测各种参数,如电流、电压、温度等,一旦检测到异常情况,控制系统会及时采取相应的措施,如停机保护、报警提示等,以避免进一步损坏或危险。
总之,压缩机控制通过对压力、温度、负荷等参数进行监测和调整,以实现压缩机的高效稳定运行和保护系统的安全操作。
这些控制原理的运用可以提高压缩机的效率,延长其使用寿命,并减少能源消耗。
离心式压缩机的调节控制系统
离心式压缩机的调节控制系统离心式压缩机具有重量轻、运行效率高、易损件少、输送气体无油气污染、供气均匀、运转平稳及经济性好等优点,在石油化工生产中得到了广泛的应用。
但是它在一些特定工况下会发生喘振,使压缩机不能正常工作,稍有失误就会造成严重的事故。
因此,压缩机不允许在喘振状态下运行,只能采取相应的防喘振控制方案。
随着石化装置自动化程度不断提高,对离心式压缩机防喘振的控制要求也日益提升。
鉴于此,本文就离心式压缩机的调节控制系统展开探讨,以期为相关工作起到参考作用。
标签:离心式压缩机;调节控制系统;防喘振控制系统1 离心式压缩机工作原理离心式压缩机又叫做透平式压缩机,由转子和定子两部分组成,主要包括叶轮、轴、气缸、回流器、扩压器等元件,其主要作用是對空气气体进行压缩,以满足生产工艺需求。
离心式压缩机在运行时,叶轮的高速旋转会生成离心力,此处压力增强,带动转轴周围的气体进入到扩压器中,此时叶轮周围几乎不存在气体,处于真空状态,外部的空气便会不断涌入。
如此反复运转,将叶轮处的气体甩出并重新吸收,气体便会始终处于流动状态,进而实现对空气的压缩。
2 离心式压缩机运行特点与传统活塞式压缩机相比,离心式压缩机优点众多:①设备结构更加简单紧凑;②离心机流通截面积较大,叶轮转速高,气流速度高,流量大;③离心机转速高,无不平衡质量,适用于工业汽轮机驱动,还便于实现压缩机变转速调节;④运转可靠,维修费用低。
离心式压缩机也存在一些缺点:①应用场合有一定的局限性,气量较小或者压比过高环境都不适用;②稳定运行状态范围十分有限,机组控制难度较大,并且整体应用成本较高;③机组效率有待提升,与活塞式压缩机存在一定差距。
3 离心式压缩机喘振故障产生的原因当压缩机流量减小至某一值时,叶片非工作面上的气流边界层严重分离,形成“旋转脱离”。
当压缩机流量进一步减小时,脱离团占据大部分叶道,这时气流受到阻塞,致使性能曲线中断或突降。
离心式压缩机喘振故障的原因是多方面的,当压缩机叶轮磨损以及粘附物比较多时,就比较容易出现喘振故障。
压缩机控制系统
二 防喘振控制的方法
防喘振控制:防喘振控制是对压缩机机组的一种保护。它在机组 工作点进入喘振区域前通过提前打开防喘振阀,提高流量使工作 点回归正常。 现机组系统采用动态防喘振技术,能根据机组运行状态动态的调 整防喘振工作线,同时对防喘振阀进行控制,使机组运行更加安 全和可靠。
振动位移监控系统(BENTLY 3500 )
框架全尺寸 3500 框架 可采用19” EIA 导轨安装、面板安 装或壁板安装形 式。框架最左端是 专为两个电源模块 和一个框架接口模 块预留的位置,框架中的其余14 个插槽可以被监测器、显 示模块、继电器模块、键相器模块和通讯网关模块的任意组 合所占用。所有模块插入到框架的底板中,由前面板部分和 框架后部相应的I/O 模块组成。
旋转机械系统状态检测
传感器系统简介
炼油厂的使用的转动设备有透平、往复机、鼓引风机等,这些大型设备的运行状况 直接关系到生产装置的安全。为了确保大型旋转设备的安全运行,必须对大型转动 设备的运行状态进行监测。大型转动设备的状态监测主要监测转子的径向振动、轴 向位移、转速和轴温等。目前使用较多的是美国本特利内华达公司(Bently Nenada) 的3300和3500系列。
传感器系统简介
电涡流传感器的工作原理
本特利公司的探头有几种规格, 其中Ø5mm 及Ø8mm探头是测 量轴位移、轴振动的常用探头, 其线性范围为2mm,转换系数 为7.87V/mm。其特性曲线如图:
•电压(V)
•25
•20
•B
•15 •C
•10
•5 •A
•0.0 •0.5 •1.0 •1.5 •2.0 •2.5 •3.0 •间隙(mm)
电动压缩机控制系统如何实现智能化和自适应
电动压缩机控制系统如何实现智能化和自适应在当今的科技发展浪潮中,电动压缩机在众多领域发挥着至关重要的作用,从家用空调到工业制冷,从新能源汽车的空调系统到大型数据中心的冷却设施,处处都能看到其身影。
而实现电动压缩机控制系统的智能化和自适应,无疑是提升其性能、效率和可靠性的关键所在。
要理解电动压缩机控制系统的智能化和自适应,首先得清楚电动压缩机的工作原理。
简单来说,电动压缩机通过电机驱动压缩机构,将低温低压的气体压缩成高温高压的气体,从而实现制冷或制热的效果。
而控制系统则负责调节电机的转速、功率以及压缩机的运行状态,以满足不同的工作需求。
智能化的实现,离不开先进的传感器技术。
通过在压缩机内部和外部安装各类传感器,如压力传感器、温度传感器、电流传感器等,可以实时监测压缩机的运行参数。
这些传感器就像是压缩机的“眼睛”,能够敏锐地感知到各种变化。
比如,压力传感器可以检测出压缩机排气和吸气的压力,温度传感器能够测量压缩机内部和周围环境的温度,电流传感器则能监测电机的工作电流。
有了这些实时数据,控制系统就能根据预设的算法和策略,做出相应的调整。
比如说,当环境温度升高,制冷需求增大时,控制系统会根据温度传感器传来的数据,提高电机的转速,增加压缩机的输出功率,以提供更强的制冷效果。
反之,当环境温度降低,制冷需求减小时,控制系统会降低电机转速,减少功率输出,避免能源的浪费。
这种根据实时环境变化自动调整运行状态的能力,就是智能化的一种体现。
自适应功能的实现,则需要控制系统具备强大的学习和优化能力。
这可以通过建立复杂的数学模型和算法来实现。
例如,通过分析大量的历史运行数据,包括不同环境条件下的运行参数、能耗情况、故障记录等,控制系统可以总结出规律,并预测在未来相似的工况下,如何以最优的方式运行。
同时,自适应功能还体现在对压缩机自身性能变化的适应上。
随着使用时间的增长,压缩机的部件可能会出现磨损、老化等情况,导致性能下降。
压缩机控制系统讲解
压缩机控制技术概述概述压缩机是石油、化工、冶金等行业工艺中重要的设备,对机组运行的稳定性,安全性,连续性要求比较高,这样,就需要由高度可靠、高度集成、高度专业的控制系统作为达到以上要求的保证。
概括而言,压缩机的控制系统主要分为以下几个方面:机组的联锁保护及逻辑功能(ESD)过程调节功能压缩机的防喘振汽轮机调速控制和超速保护功能说明一机组的联锁保护及逻辑功能(ESD)1. 报警联锁保护控制系统监测压缩机,汽轮机,油站等现场的温度,压力,振动,位移等信号,做出相应的高低报警及联锁停机。
2.启停车逻辑系统能实现机组的开机启动顺序控制,包括机组启动前确认润滑油温度、润滑油压力、控制油压力、透平入口的蒸汽压力及温度达到启动值,防喘振阀全开位置,主气门全开,盘车停止等条件,全部条件满足后输出启动信号。
正常停机的卸载控制。
3.油站的油泵控制(A.O.P)两个油泵互为备用,控制系统可以实现主备油泵的选择,每个油泵可在手动自动方式切换。
如果润滑油压力或控制油压力低,可自动启动备用泵;如果润滑油压力开关动作,以三取二方式实现联锁停车逻辑。
4. 汽轮机的冷凝水泵控制(C.E.P)两个冷凝水泵互为备用,控制系统可以实现主备冷凝水泵的选择,每个冷凝水泵可在手动自动方式切换。
冷凝水泵主要是用于冷凝罐的排水泵,可根据液位设定值自动或手动启动停止水泵,两个水泵可同时或单独工作。
另外,系统还会做相应的保护,比如,液位如果达到最大设定值,立即强制两个水泵同时运行,如果达到液位最低设定值,立即强制两个水泵同时停止,以保证冷凝罐内的水位正常。
二过程调节功能汽轮机驱动的压缩机控制回路主要有:1.油站的油压调节根据需要,有的油站设计有两个油压调节回路,分别在油泵出口和油过滤器出口,可以根据相应管路的油压要求调节阀门,保证油压的稳定。
2.汽轮机的冷凝水的排放阀和循环阀控制根据汽轮机的冷凝水液位,调节排放阀和循环阀以控制冷凝罐内的水位,冷凝水的排放阀和循环阀控制为分层调节,分层点由现场的实际情况来定,可以由用户在操作界面上设定分层点。
陕鼓轴流压缩机控制系统-图文
陕鼓轴流压缩机控制系统-图文轴流压缩机自控系统第一部分轴流压缩机概述一、轴流压缩机1.离心风机与轴流风机的区别离心风机——轴向进气,径向排气。
即:气流流动方向垂直轴线。
轴流风机——轴向进气,轴向排气。
即:气流流动方向平行于轴线。
2、轴流压缩机产品型号含义A40——9动叶级数轮毂直径cm静叶不可调轴流压缩机AV56——13动叶级数轮毂直径cm全静叶可调轴流压缩机3、轴流压缩机结构AV型轴流压缩机主要件名称机壳、静叶承缸、调节缸、主轴、动叶片、静叶片、轴承箱、支承轴承、止推轴承、进口圈、扩压器、液压伺服马达(或电动调节机构)、密封。
4、轴流压缩机机组配置形式1)汽轮机拖动☆第二种配置形式:汽轮机拖动的两机组,由汽轮机+风机构成。
风机汽机高压端低压端排汽端进汽端2)电机拖动二、机组控制系统1、分类1)按作用分控制系统压缩机组监控保护生产工艺调节透平机组控制系统按其服务对象一般分为生产工艺调节和机组运行状态的监控及保护。
生产工艺调节主要是指为满足生产工艺需要,机组控制系统完成对机组运行参数的调整,它是生产的需要,是机组所服务的装置的工艺需要。
机组运行状态的监控及保护,是指为机组操作人员提供了解机组运行状况的界面同时提供保证机组能正常、安全、可靠地运行的监控与安全自保功能。
工艺调节功能主要是对压缩介质的流量、压力的调整。
调整的手段主要有:调整静叶(或进口导叶、进口节流门)角度、改变机组转速等。
机组运行状态的监控及保护功能主要完成对机组运行过程中的各种运行参数的采集、显示、记录以及完成各种逻辑联锁与保护功能。
2)按专业分2、自控系统组成第二部分轴流压缩机自控系统一、轴流压缩机工艺系统图纸上面标注的流程图二、轴流压缩自控系统的作用压缩机作为供风设备是各种工艺装置的心脏,机组能否正常运转就是工艺装置能否正常运转,而机组自控系统是机组的中枢神经指挥中心,直接指挥机组的正常运转,因此自控系统是压缩机组的重要组成部分。
有关空气压缩机自动控制技术的分析
有关空气压缩机自动控制技术的分析摘要:空气压缩机的整体供气系统是由储气罐、连接管道和阀门等设备组成的,在供气系统中还需要安装冷却系统、仪表空气系统,同时使用计算机控制系统来提高整个供气系统的运行效率。
完善的供气系统能满足主体单位生产一线不同压力、不同负荷气源的供气要求,且能够保障供气品质,提供稳定的气源;智能化的供气系统还能实现供气流量的自由调节与控制。
本文对空气压缩机自动控制技术进行分析。
关键词:空气压缩机;自动控制技术;系统功能1空气压缩机自动控制系统构成1.1空气压缩机器的工作原理现阶段,大部分企业使用的空气压缩机常为离心式的压缩机,根据压缩机的实际压缩能力,可以将其分成三个不同的等级:一级压缩主要是指空气压缩机自动控制系统接通电源之后,叶轮可以进行长时间、持续的转动措施,并将空气经过过滤网过滤到一级对应的压缩腔中;二级压缩是指空气在离心机设备中,被机器甩进下一级别的腔壁中,并经过腔壁孔进入到对应的二级压缩腔内;三级压缩主要是指空气经过压缩腔壁的压力后,可以进入到对应的三级压腔中。
空气通过设备对其进行的一级压缩、二级压缩和三级压缩之后,可以在压力的作用下进入储气罐中,最终投入到实际生产中。
1.2硬件系统在选用空气压缩机自动控制的主机时,主要考虑的因素是运行速度和可靠性。
基于此,将酷睿2 CPU、4G内存等作为主机设备,并遵循标准的Modbus通讯协议,将空压机的单片机作为现场控制机。
通过现场数据总线,确保在较长距离通讯范围内的通讯信号流畅。
在总控制室接收通讯信号并经由ADAM转换器转换,最终经过RS232总线进入主机。
1.3软件系统Windows7是控制系统中主要的软件平台系统,同时辅以GE公司的IFIX组态软件。
该软件是一个全集成式工业自动化实时监控软件(Fully Integrated Control System),具有高效性和实用性,是真正的分布式网络处理系统。
不仅可以实现不同种类软硬平台的联接,而且能实现网络上各点之间的透明访问。
压缩机控制系统
近十几年来,DCS以其强大的控制功能、集中的操作显示功能及高可靠性等,在现场应用越来越多。
然而,对一些较小的控制系统,投入一套DCS,从经济上考虑不怎么划算;但使用一些常规仪表,又具有操作显示不方便等诸多缺陷。
因此,一些厂家从各方面考虑着手,生产了具有很强控制功能的智能化仪表。
APACS353是美国Moore Products公司近两年推出的,具有DCS和PLC 的许多优点,可称得上是一种专用小型控制系统。
本文就APACS353在湖北一碱厂压缩机控制系统中的应用,对该智能控制器作一介绍。
1、MACS353智能控制器APACS353是一种独立的、以微处理器为基础的过程自动化控制器。
其应用范围特别广泛,既可用于小批量处理过程或连续过程,亦可用于离散控制过程。
它具有如下特点:①采用模板化结构,用户可根据自己的实际需要来灵活配置。
其核心是一块功能强大的微处理器MPU板,该板应用了最新的微处理器技术,可以实现单回路、串级及一些复杂的控制策略,且带有自己的I/O;若I/O不够,可以增加一个I/O扩展板,接收热电偶、热电阻、频率等信号。
为了集成全厂控制管理网络系统,可以配置局部仪表链接LIL网络板、现场总线Lon Works板;②可以支持25个控制回路,以解决复杂的控制问题。
另外,每个回路的PID参数可以进行自整定;③可以组成开放式系统。
MPU板自带的MODBUS通信提供主/从式网络,使353容易地与其它系统集成在一起;LIL通信可用来代替MODBUS,提供对等的高速网络;④支持最新的现场总线技术。
Lon Works现场总线可以在其中得到应用;⑤该控制器既可用前端面板来组态和监控操作,也可先在上位机组态好后下载到353中。
其组态语言既可用功能块语言,也可用梯形逻辑图语言,灵活方便,易于组成各种控制方案以满足控制对象的实际要求。
此外,在该控制器中,还保存有一些通用的工厂组态方案库,用户可根据自己的需要调出相应的库,稍作修改后变为己用,这样可以简化组态。
和利时透平压缩机系统-T880系统-内
易于维护
该系统具有模块化设计,使得 日常维护和故障排查更加方便
快捷。
节能环保
T880系统在运行过程中能效 高,且对环境影响小,符合现
代工业的绿色发展理念。
集成度高
该系统集成了多种功能,减少 了外部设备的依赖,降低了整
体成本。
局限性分析
成本较高
由于采用了先进的技术和材料 ,T880系统的成本相对较高。
集成化
未来T880系统将进一步集成更多的功能, 实现更高效的0系统将更加注 重节能减排和环保性能的提升。
定制化服务
为了满足不同客户的需求,T880系统将提 供更加定制化的服务和解决方案。
05
T880系统案例分享
应用案例一:某化工厂的T880系统应用
总结词:高效稳定
和利时透平压缩机系统T880系统
• T880系统简介 • T880系统的组成与功能 • T880系统的操作与维护 • T880系统的优势与局限性 • T880系统案例分享
01
T880系统简介
T880系统的定义与特点
定义
T880系统是和利时公司开发的一款 透平压缩机控制系统,主要用于工业 领域的空气压缩和气体压缩。
停机操作
按照规定的停机步骤停机T880系统,并做好停机后的检查和维护工作。
维护保养
01
02
03
日常保养
每天对T880系统进行例行 检查,包括检查各个部件 的紧固情况、润滑情况等, 确保系统正常运行。
定期保养
根据实际情况,定期对 T880系统进行全面的保养, 包括清洗、更换磨损件、 检查电气连接等。
04
排除方法
检查润滑油泵是否正常工作;检查润 滑油过滤器是否堵塞;检查润滑油温 度是否过高。
压缩机控制系统讲解
压缩机控制系统讲解压缩机控制技术概述概述压缩机是石油、化工、冶金等行业工艺中重要的设备,对机组运行的稳定性,安全性,连续性要求比较高,这样,就需要由高度可靠、高度集成、高度专业的控制系统作为达到以上要求的保证。
概括而言,压缩机的控制系统主要分为以下几个方面:机组的联锁保护及逻辑功能(ESD)过程调节功能压缩机的防喘振汽轮机调速控制和超速保护功能说明一机组的联锁保护及逻辑功能(ESD)1. 报警联锁保护控制系统监测压缩机,汽轮机,油站等现场的温度,压力,振动,位移等信号,做出相应的高低报警及联锁停机。
2.启停车逻辑系统能实现机组的开机启动顺序控制,包括机组启动前确认润滑油温度、润滑油压力、控制油压力、透平入口的蒸汽压力及温度达到启动值,防喘振阀全开位置,主气门全开,盘车停止等条件,全部条件满足后输出启动信号。
正常停机的卸载控制。
3.油站的油泵控制(A.O.P)两个油泵互为备用,控制系统可以实现主备油泵的选择,每个油泵可在手动自动方式切换。
如果润滑油压力或控制油压力低,可自动启动备用泵;如果润滑油压力开关动作,以三取二方式实现联锁停车逻辑。
4. 汽轮机的冷凝水泵控制(C.E.P)两个冷凝水泵互为备用,控制系统可以实现主备冷凝水泵的选择,每个冷凝水泵可在手动自动方式切换。
冷凝水泵主要是用于冷凝罐的排水泵,可根据液位设定值自动或手动启动停止水泵,两个水泵可同时或单独工作。
另外,系统还会做相应的保护,比如,液位如果达到最大设定值,立即强制两个水泵同时运行,如果达到液位最低设定值,立即强制两个水泵同时停止,以保证冷凝罐内的水位正常。
二过程调节功能汽轮机驱动的压缩机控制回路主要有:1.油站的油压调节根据需要,有的油站设计有两个油压调节回路,分别在油泵出口和油过滤器出口,可以根据相应管路的油压要求调节阀门,保证油压的稳定。
2.汽轮机的冷凝水的排放阀和循环阀控制根据汽轮机的冷凝水液位,调节排放阀和循环阀以控制冷凝罐内的水位,冷凝水的排放阀和循环阀控制为分层调节,分层点由现场的实际情况来定,可以由用户在操作界面上设定分层点。
压缩机控制系统概述
第一章压缩机控制系统概述利川压气站现设有三台GE PCL503 离心式压缩机组,1号压缩机组(UNIT A)、2号压缩机组(UNIT B)、3号压缩机组(UNIT C),每台压缩机均配有一套UCP (压缩机组控制盘),另外在站控室有两台带监视器、键盘、打印机的个人计算机系统(HMI),为三套压缩机组控制盘(UCP)公用。
每套压缩机组控制盘(UCP)构成的主要部件如下:1、带监视器、键盘、打印机的个人计算机系统(HMI);2、Bently监视系统;3、GE-FANUC控制PLC;4、GE-FANUC ESD(安全)PLC;5、Ethernet(以太网)交换机;等。
1、控制PLC系统配置图:控制PLC的构成部件:1# 机架主机架A 电源模块 IC697PWR724(24VDC 90w) CPU模块 IC697CGR935母线控制器 IC697BEM731以太网接口模块 IC697CMM742串行接口模块 IC697CMM7112# 机架主机架B 电源模块 IC697PWR724CPU模块 IC697CGR935母线控制器 IC697BEM731以太网接口模块 IC697CMM742串行接口模块 IC697CMM7113# 机架 I/O机架电源模块 IC200PWR002母线接口模块 IC200GBI001数字量输入模块 IC200MDL650数字量输入模块 IC200MDL650数字量输入模块 IC200MDL650数字量输出模块 IC200MDL742数字量输出模块 IC200MDL742模拟量输入模块 IC200ALG240模拟量输入模块 IC200ALG240模拟量输入模块 IC200ALG2404#机架 I/O机架电源模块 IC200PWR002母线接口模块 IC200GBI001模拟量输入模块 IC200ALG240模拟量输入模块 IC200ALG240模拟量输入模块 IC200ALG240模拟量输入模块 IC200ALG240模拟量输入模块 IC200ALG240模拟量输入模块 IC200ALG620模拟量输入模块 IC200ALG6205#机架 I/O机架电源模块 IC200PWR002母线接口模块 IC200GBI001模拟量输出模块 IC200ALG320模拟量输出模块 IC200ALG320模拟量输出模块 IC200ALG320模拟量输出模块 IC200ALG320模拟量输入模块 IC200ALG620模拟量输入模块 IC200ALG620模拟量输入模块 IC200ALG620模拟量输入模块 IC200ALG6206#机架 I/O机架电源模块 IC200PWR002母线接口模块 IC200GBI001模拟量输入模块 IC200ALG620模拟量输入模块 IC200ALG620模拟量输入模块 IC200ALG620模拟量输入模块 IC200ALG6207#机架 I/O机架电源模块 IC200PWR002母线接口模块 IC200GBI001模拟量输入模块 IC200ALG620模拟量输入模块 IC200ALG620 2、ESD(安全)PLC系统配置:ESD(安全)PLC的构成部件:8# 机架主机架A 电源模块 IC697PWR724 CPU模块 IC697CPM790母线控制器 IC697BEM731母线控制器 IC697BEM731以太网接口模块 IC697CMM7429# 机架主机架B 电源模块 IC697PWR724 CPU模块 IC697CPM790母线控制器 IC697BEM731母线控制器 IC697BEM731以太网接口模块 IC697CMM742I/O 块1、2 数字量输入模块 IC660BBD020I/O 块3、4 数字量输出模块 IC660BBD021I/O 块5-10 模拟量输入模块 IC660BBA026 3、Bently监视系统:Bently监视系统的构成部件:0号槽两个冗余热备的电源模块 3500/15 1号槽机箱接口模块 3500/222号槽锁相模块 3500/253号槽趋近式振动模块 3500/424号槽冲击速度模块 3500/405号槽振动检测模块 3500/406号槽振动检测模块 3500/407号槽振动检测模块 3500/408号槽振动检测模块 3500/409号槽振动检测模块 3500/4010号槽速度检测模块 3500/5011、12槽空13号槽继电器输出模块 3500/3214号槽继电器输出模块 3500/3215号槽通讯网关模块 3500/924、UCP控制系统的功能每台压缩机组的UCP控制系统除正常的压缩机组启、停控制、正常运行期间的监视与数据采集、意外情况下的紧急停机保护,还通过串行通讯与其它两套UCP保持联系,以实现负荷分配、优化运行。
离心式压缩机的调节控制系统
离心式压缩机的调节控制系统摘要:离心式压缩机在石油化工、煤化工等工业生产中应用广泛,是重要的化工气体压缩运输设备,如裂解气压缩机、乙烯压缩机、丙烯压缩机、合成气压缩机及二氧化碳压缩机等,都是离心式压缩机。
如果因压缩机喘振、超速等原因引发联锁停机,会导致物料回流循环增加能耗或放火炬,造成重大经济损失和环境污染危害,因此,防止压缩机喘振对于保护压缩机高效运转和安全稳定运行意义重大。
本文对离心式压缩机的调节控制系统进行分析,以供参考。
关键词:离心式;压缩机;调节控制系统引言离心式压缩机是一种实现连续运输和高转速的节能设备,依靠高速旋转的叶片带动气体产生离心力并完成做功。
离心式压缩机的发展历程已有百年历史。
离心式压缩机的出现和发展晚于往复式压缩机,但目前在许多领域,已逐渐代替往复式压缩机而成为了主要的动力机械,特别是在重大化工生产、气体传输和液化等领域得到了广泛的应用。
1汽轮机的控制系统介绍发动机控制系统主要由转速器官、调节器和反馈机构组成。
在这四个组件中,速度控制机构(通常称为调节器)是整个控制系统的关键组件。
如果阀门不打开,变速器的速度将根据载荷变化。
控制系统感觉到转速的这种变化,阀门开口保持转速恒定,即功率调节。
高功率水轮机也是适应功率信号的。
除了设定速度之外,车轮还需要设定供给压力,因此必须记录供给压力的变化信号。
不同类型的涡轮具有不同的调节系统,调节系统的任务也不同。
同样的齿轮也可以用不同的调节系统操作,但仍必须满足操作要求。
2防喘振的控制系统2.1离心压缩机的调节离心压缩的校准和操作需要多种控制策略,包括进、出电流控制、进、出压力控制。
根据在特定工艺中设置的调整操作,流量和压力控制分为以下几个区域:(1)压力控制:改变压缩机流量,保持压力稳定性。
(2)恒定流量调节:改变压缩机压力以保持流量稳定。
(3)比例:保持压力(或流量)的比例。
要执行上述设置任务,可以控制离心压缩的流量和压力。
(1)转速控制:该方法调节最大值范围,成本低廉。
压缩机的控制原理
压缩机的控制原理
在压缩机的控制原理中,有几个关键的部分。
首先是压缩机的启动控制。
当压缩机需要启动时,一个启动信号会被发送到控制系统。
控制系统接收到启动信号后,会激活一个启动开关来供电给压缩机的电动机。
电动机开始运转后,会驱动压缩机的活塞或螺杆等压缩元件,从而实现气体的压缩。
其次是压缩机的稳定控制。
在压缩机工作的过程中,需要确保其能够稳定地运行,避免超负荷或过载的情况发生。
为了实现稳定控制,一个关键的参数是出口压力的监测。
控制系统通过传感器不断监测压缩机出口的气体压力,并与设定值进行比较。
一旦出口压力超过设定值,控制系统就会采取相应的措施,如减小进气量或调整排气阀门的开度等,以降低压缩机的负载。
另外,压缩机的节能控制也是一个重要的方面。
在实际应用中,压缩机的能耗是一个重要的问题。
为了降低能耗,控制系统通常会根据实时的需求来控制压缩机的工作。
例如,在气体需求较小时,可以通过控制系统自动减小进气量,以减少能耗。
而当气体需求增加时,系统则会相应地增加进气量以满足需求。
最后,压缩机还需要保持良好的运行状态。
为了实现这一点,控制系统会对压缩机进行故障检测和保护。
一旦出现异常情况,如过载、过热或压力异常等,控制系统会立即采取相应的措施,如停机保护或报警等,以保护压缩机的安全运行。
综上所述,压缩机的控制原理是通过启动控制、稳定控制、节
能控制和故障保护等多个方面来实现的。
这些控制原理的有效运用可以提高压缩机的工作效率、延长其使用寿命,并确保其安全可靠地运行。
压缩机控制系统的工作原理
压缩机控制系统的工作原理
压缩机控制系统的工作原理是通过传感器、控制器和执行器之间的相互协调来实现的。
1. 传感器:传感器主要用于感知压缩机系统的运行状态和工作环境的变化。
常见的传感器包括温度传感器、压力传感器、流量传感器等。
传感器将感知到的信号转化为电信号,并传输给控制器。
2. 控制器:控制器是压缩机控制系统的主要部分,主要负责接收和处理传感器传来的信号,并根据预设的控制策略来控制压缩机的运行。
控制器可以实现自动控制、调节和保护功能。
常见的控制器包括PLC(可编程逻辑控制器)和微处理器。
3. 执行器:执行器负责根据控制器的指令来控制压缩机的运行。
常见的执行器包括电机、阀门和继电器等。
执行器将控制信号转化为机械、电气或液压动作,从而实现对压缩机的控制。
整个压缩机控制系统的工作过程可以简要描述如下:传感器感知到压缩机系统的运行状态和环境变化,将信号传输给控制器。
控制器根据接收到的信号和预设的控制策略进行计算和决策,然后发出相应的控制信号。
执行器接收到控制信号后,转化为机械、电气或液压动作,控制压缩机的运行。
这样,压缩机就可以根据系
统需求实现自动控制和调节。
压缩机工作原理及辅助系统 调节控制控制系统及仪表故障诊断1
EG-10P比例型电液执行器数据参数
EG-10P电液转换器用于 透平103JT抽汽调节阀。 供油压力: 690 - 2758 kP 输入电流范围: 20~160 mA 线圈电阻: 30 - 35 妪姆 最大输出扭矩及工作角程: 12.6 N.m ,28°
电磁阀原理图
电磁阀带 电与失电
磁 铁
活塞
排油 输出油
电液转换器
电液转换器工作原理:是经计算机运算处理后的欲开 大或关小汽阀的电气信号由伺服放大器放大后,在电 液转换器—伺服阀中将电气信号转换成液压信号,使 伺服阀主阀移动,并将液压信号放大后控制高压油的 通道,使高压油进入油动机活塞下腔,油动机活塞向 上移动,经杠杆带动汽阀使之启动,或者是使压力油 自活塞下腔泄出,借弹簧力使活塞下移关闭汽阀。
ProTech 203超速保护器特点: 易于校准和试验精度高和重复性好。 三个数字单元感应和显示速度的精度为0.1%机械式超速保 护装置的精度远远达不到此种水平。 ProTech 203采用的是三选二停机方式确保不会因三个单 元其中的一个发生瞬时故障造成误停机。 每个单元可独立在线测试 。 每个单元可在线更换 。 存储显示峰值速度 。
电液转换器TM-25LP示图及动作描述
执行器输出轴随力矩 马达控制信号的变化 而按比例变化,如图: 在执行器中,控制电 流通 过力矩马达伺服阀产 生一个压力差,推动 二级放大滑阀移动, 从而改变伺服活塞的 上、下 腔内的油压,使输 出轴运动。内部的机 械反馈使力矩马达的 挡油板回中,作用到 二级放大 滑阀两端的压力相互 抵消,此时输出轴停 止运动。
3500监测器图示
3500监测器系统组件
3500/05 仪表框架。
电源模块3500/15 3500电源是半高度模块,必须安装在框 架左边特殊设计的槽口内。3500框架可装一个或两个电源。 任何一个电源都可给整个框架供电。如果是两个电源,第 二个电源可做为基本电源的冗余。只要装有一个冗余的电 源,拆除或安装另一个电源模块将不会影响框架的运行。 框架接口模块500/22M框架接口模块(RIM)是3500框架与组 态、显示和状态监测软件连接的主要接口。每个框架要求 有一个 RIM,安装在与电源模块紧邻的框架插槽中。RIM 支持专有协议,该协议使用3500 组态软件对框架进行组态
《压缩机控制系统》课件
2
软件设计
讲解控制算法的设计、控制策略的设计,以及控制系统的编程实现。
压缩机控制系统的实验和应用
实验平台介绍
展示实验平台的特点和应用 方法,为实验过程铺垫。
实验过程和步骤
详细描述压缩机控制系统的 实验过程和操作步骤。
应用案例分析
分析压缩机控制系统的不同 应用案例,展示其实际应用 价值。
总结
1 优缺点分析
《压缩机控制系统》PPT 课件
通过本课件,我们将深入探讨压缩机控制系统的基本原理、概述、具体设计、 实验和应用,以及未来的发展趋势。
压缩机的基本原理
定义和分类
了解不同类型的压缩机及其 分类,打下基础。
工作原理及性能指标
探讨压缩机的工作原理和评 估性能的指标,深入理解其 机理。
Байду номын сангаас
主要部件和结构
了解压缩机的主要组成部件 和结构,为后续设计提供背 景。
压缩机控制系统的概述
基本要求和功能
介绍压缩机控制系统的基本要求 和提供的功能。
分类和特点
探讨不同类型的压缩机控制系统 及其特点,创造适合不同应用的 解决方案。
组成和工作原理
解释压缩机控制系统的组成部分 和工作原理,帮助理解系统运行 过程。
压缩机控制系统的具体设计
1
硬件设计
介绍信号采集模块的设计、控制器的选择和配置,以及执行机构的设计和选择。
探讨压缩机控制系统的优 点和缺点,帮助评估其适 用性。
2 未来发展趋势
展望压缩机控制系统的未 来发展方向和趋势,引领 技术创新。
3 关键技术和热点问题
探讨压缩机控制系统的关 键技术和当前研究的热点 问题。
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压缩机控制技术概述概述压缩机是石油、化工、冶金等行业工艺中重要的设备,对机组运行的稳定性,安全性,连续性要求比较高,这样,就需要由高度可靠、高度集成、高度专业的控制系统作为达到以上要求的保证。
概括而言,压缩机的控制系统主要分为以下几个方面:机组的联锁保护及逻辑功能(ESD)过程调节功能压缩机的防喘振汽轮机调速控制和超速保护功能说明一机组的联锁保护及逻辑功能(ESD)1. 报警联锁保护控制系统监测压缩机,汽轮机,油站等现场的温度,压力,振动,位移等信号,做出相应的高低报警及联锁停机。
2.启停车逻辑系统能实现机组的开机启动顺序控制,包括机组启动前确认润滑油温度、润滑油压力、控制油压力、透平入口的蒸汽压力及温度达到启动值,防喘振阀全开位置,主气门全开,盘车停止等条件,全部条件满足后输出启动信号。
正常停机的卸载控制。
3.油站的油泵控制(A.O.P)两个油泵互为备用,控制系统可以实现主备油泵的选择,每个油泵可在手动自动方式切换。
如果润滑油压力或控制油压力低,可自动启动备用泵;如果润滑油压力开关动作,以三取二方式实现联锁停车逻辑。
4. 汽轮机的冷凝水泵控制(C.E.P)两个冷凝水泵互为备用,控制系统可以实现主备冷凝水泵的选择,每个冷凝水泵可在手动自动方式切换。
冷凝水泵主要是用于冷凝罐的排水泵,可根据液位设定值自动或手动启动停止水泵,两个水泵可同时或单独工作。
另外,系统还会做相应的保护,比如,液位如果达到最大设定值,立即强制两个水泵同时运行,如果达到液位最低设定值,立即强制两个水泵同时停止,以保证冷凝罐内的水位正常。
二过程调节功能汽轮机驱动的压缩机控制回路主要有:1.油站的油压调节根据需要,有的油站设计有两个油压调节回路,分别在油泵出口和油过滤器出口,可以根据相应管路的油压要求调节阀门,保证油压的稳定。
2.汽轮机的冷凝水的排放阀和循环阀控制根据汽轮机的冷凝水液位,调节排放阀和循环阀以控制冷凝罐内的水位,冷凝水的排放阀和循环阀控制为分层调节,分层点由现场的实际情况来定,可以由用户在操作界面上设定分层点。
3.压缩机段间气液分离器液位控制根据气液分离器液位调节出水阀控制液位。
三压缩机的防喘振防喘振功能喘振现象喘振是涡轮机组特有的现象,我们可以从下图的简单模型来解释这一特性,从图中可以看出,当容器中压力达到一定值时,压缩机运行点由 D 沿性能曲线上升,到喘振点 A,流量减小压力升高,这一过程中流量减小压力升高,由A点开始到B点压缩机出现负流量即出现倒流,倒流到一定程度压缩机出口压力下降(B-C),又恢复到正向流动(C-D),这样,气流在压缩机中来回流动就是喘振,伴随喘振而来的是压缩机振动剧烈上升,类似哮喘病人的巨大异常响声等,如果不能有效控制会给压缩机造成严重的损伤,喘振工况的发展非常快速, 一般来讲在 1-2 秒内就以发生,因而需要精确的控制算法和快速的控制算法才能实现有效的控制。
动态防喘振技术:机组投入运行后,PLC 系统将根据压缩机入口流量、入口压力、出口压力及相应的温度,来判断是否发生喘振。
如发生喘振,则由防喘振控制器的输出值进行调节防喘振控制阀。
P P d s0255075100100h %通用喘振线喘振参数压缩机的喘振点可由压比(Pd/Ps )及入口差压计算的流量得出。
入口流量的测量值与 Pd, Ps, Td,及Ts 等可用来计算孔板值h (该孔板可视为位于压缩机的入口),进而作出喘振预测。
防喘控制的 I/O 要求PT AI 入口/出口压力TT AI 入口/出口温度FT AI 入口流量PV AO 防喘阀SOV DO 旁路/放空阀ESD DI 联锁输出防喘控制功能块标准特性有:选择h/Ps的算法小流量或低转速情况下的防喘振线计算如果喘振发生,喘振安全裕度可自动调整设定点浮动线功能可以在工作点向喘振线窜动时及时打开防喘阀比例调节功能可以迫使防喘阀独立于控制过程而打开灵活的起机和跳车逻辑可选择手动控制帮助设定、测试和故障排除当喘振逼近或透平跳车时,电磁阀触点输出可打开防喘阀防喘振算法选择:采用压比算法进行组态。
防喘振线计算:将喘振线上的几个点的坐标输入到防喘振功能块中,自动计算出喘振线,防喘振线。
安全裕度重校:如果系统检测到工作点越过喘振线,表示喘振已发生,喘振控制线将被自动调节到右方,而加大安全余量。
压缩机可能在以下情况下喘振:变送器漂移带来的误差喘振阀或执行机构的粘滞喘振阀或回流管道的部分堵塞非同寻常的巨大的工艺扰动因压缩机磨损导致喘振线移位安全裕度不足过程条件突变喘振线设置错误每当如前述喘振被检测到,安全裕度增加(控制线右移)一个校准量。
输入一个裕度新值可使瞬态计数器归零,且使重校后的裕度等于输入值。
系统可组态为每次增加一个固定量(如2%),或一个累加量(如1,2,4,8%等)。
重校发生的最大次数亦可组态。
系统可显示如下量:喘振发生次数(校准次数)初始安全裕度当前重校后的安全裕度设定点浮动线:一般情况下,压缩机不会在喘振线上持续运行或过长时间运行。
当工作点在控制线右方(安全区域),喘振控制器的设定点(线)须在当前h值的某一可设百分比范围内以可设值移动。
当工作点越过设置点(浮动线),以小幅快速向喘振线窜动时,将发生如下情形:防喘阀迅速打开设定点浮动线将以可设值移动直至防喘阀全关新工作点建立如果设定点浮动线与喘振控制线重合,系统将保持回流以保证在喘振控制线上运行,此特性并非在所有条件下应用,在应用前亦需作充分评估。
适应性增益和非对称响应:喘振控制器提供了一种适应性增益特性。
当工作点在喘振控制线右方时,该特性减少了比例动作。
当工作点在喘振控制线右方的操作裕度超过设定距离,则调用适应性增益特性。
PI 控制将能够在发生较小和较平缓的扰动的情况下进行平稳的控制和保护。
根据比例或积分响应,防喘阀可打开,但限制了防喘阀的关闭。
该特性使得防喘阀响应快。
当工作点安全地移到喘振控制线的右方,防喘阀以设定速率慢关,保证将透平驱动机及工况控制器调整到新的工作条件下。
比例功能:系统有一纯比例调节阶段,该阶段可独立于正常PI控制器打开防喘阀。
当工作点移到喘振控制线左方,而正常PI控制器无法提供足够响应,可能导致严重的过程失序时,则进入该阶段。
亦即在控制线左方到达某一特定裕度,则打开防喘阀,进入该阶段。
当工作点与喘振线重合时,防喘阀全开。
换言之,工作点进入喘振控制线及喘振线之间时,防喘阀按比例打开。
该比例阶段是由信号选择器来实现的。
控制器的反馈动作迫使控制器输出跟踪该阶段。
即使在喘振控制器失调情况下,此特性仍可保护机组。
自增益响应(微分响应):压缩机在正常运行中,运行点基本上在控制线附近,如果压缩机的安全裕度能尽量保持较小,这样压缩机运行的效率就较高。
当运行点在一个较大的干扰作用下快速向喘振控制线移动, 速率超过一定限制后,喘振控制的安全裕度可以动态增加。
这使得喘振控制 PID 可以提早做出反应,防止突然快速的工艺扰动造成机组喘振,避免出现快速扰动而没有到喘振区域而打开防喘振阀造成的能量浪费。
当运行点向左移动速度减小时,裕度不再增加。
当运行点向安全区移动后,增加的安全裕度将以设定好的常数逐步减小。
当压缩机运行点移动到比例功能线左侧时,自增益响应中止。
解耦控制:对于有性能控制的机组,通常会通过调节压缩机的速度或入口调节阀的开度来满足工艺要求,当压缩机进入喘振调节时,有时性能控制会同时要求减小流量,如性能控制变量为出口压力或出口流量时,两个控制回路是互相反作用的,从而造成系统的不稳定,使机组更加接近喘振。
针对这种情况,性能控制算法和喘振控制算法会将各自的输出加权到对方的控制响应中去,从而实现解耦控制来使两个控制回路协调动作,迅速稳定系统。
手操控制:有两种手操控制可选:第一种为全权手操控制功能。
它允许防喘阀不顾防喘振控制器的作用而关闭。
这种选择在测试和设定的时候有用,但不可组态为正常操作。
因为如果系统被置于手操状态,防喘振控制器将无法开阀防喘。
第二种为限权手操控制功能。
这种选择设定了一个防喘阀的最小开度,它允许操作员开阀;如果防喘振控制器需要开阀避免喘振的话,手动关阀动作不起作用。
防喘振系统提供了可与调节阀同比例的线性度,因而可产生更为线性化的增益。
当系统在不同点而非耦合点运行时,则避免了任何可能的不稳定性。
大多数应用场合下,总有一个防喘阀是气开阀,它需要防喘阀输出反转。
系统可组态为径向或反转操作。
电磁阀输出:当向喘振控制线左方出现特定窜动时,可组态一个触点输出打开大功率电磁阀,来使防喘阀快开。
此特性对于有较短阀程的大阀门来说很有用。
当系统从喘振状态回来时,电磁阀关。
对阀的控制则可从比例控制恢复到正常的喘振控制。
四汽轮机调速控制和超速保护汽轮机的主要控制就是转速调节,包括启动,升速,运行,超速等过程,传统的控制大部分由WOODW ARD505或505E调节器来完成转速控制,由ProTECH 203完成三取二超速保护控制。
随着PLC 硬件的发展及国际专业透平控制公司的研究,现在很多石油,化工等行业的汽轮机转速控制由专业的控制器通过软件来完成,控制器也是PLC的一种,只是针对性更强,象CCC(美国压缩机控制公司)、WOODW ARD公司、美国TRICONEX公司,英国ICS均是专业的机组控制公司,其中以CCC为国际上认可的最专业公司。
调速技术机组的转速控制从启动开始,一般分为几个模式:模式0停机模式1允许启动模式2 暖机模式3升速(其中包括越过临界区)模式4运行(调节区)模式5超速测试透平启动分为手动和自动两种方式设置。
自动方式下会按照预设的暖机速度、暖机时间和升速率等自动控制透平升速并迅速通过临界转速区。
直至升速至正常运行的最小转速,进入模式4。
也可以通过人工手动启动,相对来说,手动启动更为常见。
模式0 停机任何模式下出现联锁停机信号或停机动作则透平进入模式0停机,速关阀电磁阀失电全关,其它输出也进入安全状态。
模式1允许启动在所有启动条件具备后,可以启动汽轮机。
汽轮机分为冷启动和热启动,冷启动就是需要经过长时间盘车后进行的启动,在启动中,需要暖机;热启动是直接从盘车后启动,可以不需要暖机。
在这个过程中,由于汽轮机的静止惯性,电液转换器可能需要很大的输出才能使汽轮机有转速,造成汽轮机冲动过程中的飞速,因些,好的控制器会在这时限制一个转速,一旦汽轮机有转速,强制电液转换器的输出为一个定值,例如3%,将转速控制在一个小范围内,这样也减小了启动过程中对冷态轴承的磨擦。
模式2 暖机冷启动方式启动后,为使轴承受热均匀,机组会在暖机转速下恒速运行一段时间。
典型的汽轮机启动会有1或2个暖机转速。
暖机完毕后,机组可以升速到最小调速器控制转速,然后加载。
模式3升速在升速模式下,可以自动或手动升速到最小工作转速。