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超(超)临界机组协调控制特性与控制策略 总被引:2,自引:0,他引:2
超临界与超超临界机组锅炉蒸发区容积小,蓄热利用能力差,汽水热力学特性决定蓄热系数随汽压变化的非线性严重,影响机组负荷响应速率;三输入三输出的协调控制系统对象结构对变负荷过程中的热量平衡与负荷调节的抗扰动能力提出了更高要求.通过对兰溪电厂超临界机组与玉环电厂超超临界机组2种不同协调控制策略的对比分析和应用完善,提出增加燃料超前指令初始变化梯度,分别调度煤、水超前指令时序与幅值,采用变比例焓控制器,增加过热度给水超弛调节回路等改进措施,改善过程协调性与容错性,收到了满意的效果. 相似文献
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1000MW超超临界机组协调控制策略分析 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了1000MW超超临界机组的协调控制策略的核心内容,着重分析了汽机主控、锅炉主控、燃料主控、给水主控的原理及作用。 相似文献
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当前超超临界机组协调系统采用的控制方案在变负荷过程中不能将主汽压力与中间点温度同时很好的控制在设计值附近,这严重影响机组安全性、经济性。基于控制受限MIMO(multiple input multiple output)预测控制的集中式协调控制方案在不解耦、无前馈的情况下即可解决MIMO系统的强耦合、大迟延问题。首先给出了控制受限MIMO预测控制的算法,然后在MATLAB中仿真实现。仿真结果表明,集中式协调控制方案与传统PID控制方案在功率具有基本相同跟踪性能的情况下,主汽压力与中间点温度的跟踪性能更优、鲁棒性更强。 相似文献
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详细介绍了660 MW超超临界机组RB控制策略及RB发生后各相关系统的动作情况;根据现场试验,提出优化措施,为超超临界机组RB控制方案的设计和试验提供参考. 相似文献
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基于当前电网对机组自动发电控制(AGC)运行性能指标分析的基础,针对目前国内电力行业主力机组--600MW及以上的超(超)临界机组的运行及控制特点,研究适合电网要求下的超(超)临界机组AGC控制技术及其发展方向. 相似文献
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超(超)临界机组中间点温度过热度控制策略 总被引:1,自引:0,他引:1
直流锅炉的中间点温度过热度直接影响机组的过热汽温度、水冷壁和过热器的金属温度,中间点温度过热度控制的主要手段有水煤比控制、焓值控制、一级过热器喷水修正、给水流量微量修正等。结合玉环电厂超超临界机组过热度控制策略的渊试和完善,对比兰溪电厂超临界机组焓值控制策略,分析了日本三菱公司和美周巴威公司不同类型直流锅炉的中间点温度过热度控制策略,并就调试过程中遇到的水煤比控制的无扰切换、超温保护、积分饱和等方面的问题及处理方法展开讨论,对不同控制策略的特点进行了比较分析,提供了应用实例。 相似文献
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分析了白马电厂世界首台600 MW超临界循环流化床机组的RB控制策略:在RB发生后进行控制方式转换、超驰联锁、偏差闭锁、限值闭锁、参数切换等。实现机组在高度自动化状态下完成RB动作过程,以最优减负荷速率使机组重新稳定在负荷目标附近并将各主要参数控制在正常运行范围内。在风机RB时进行联锁和超驰控制可以提高炉膛压力调节品质,给水泵RB时选择更低的目标负荷有利于整个过程的汽、水平衡,采用物理机理模型的减温调节方案可抑制蒸汽温度上升过快,分两级控制的一次风调节方案能保证锅炉正常流化和床压平衡。试验证明,控制策略品质良好,可推广应用于同类型机组。 相似文献
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超临界1000 MW机组控制策略问题 总被引:1,自引:0,他引:1
从超临界机组控制工程的特殊性即从系统规模庞大、要求快速控制和快速保护,闭环系统的可控性和工程实际出发,指出分散控制系统(DCS)必须具有闭环控制的快速性,是一个很重要的技术特性。并以此为基点,研究了超临界机组控制策略问题。文章介绍了基于机组负荷指令的协调控制方法,以及有成功使用经验的动态加速信号;对于超临界机组非常重要的蒸汽控制策略,分折了可能的作法,推荐使用预测控制方法。上述方法,在国外工程中均有使用经验。 相似文献
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文章首先介绍了荆门热电厂600 MW超临界直流炉机组协调控制策略的基本特点,接着重点分析了汽机主控、锅炉主控、燃料控制和给水控制的各控制环节组成和作用。通过分析,明确了600 MW超临界直流炉机组的协调控制系统策略的核心要点。 相似文献
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900MW超临界机组协调控制及AGC策略的研究与应用 总被引:3,自引:2,他引:3
针对外高桥二厂国内首台超临界900MW机组蓄热能力小、全程滑压运行等特点,在理论分析和现场试验的基础上,对原有的协调控制系统(CCS)和自动发电控制(AGC)策略进行了改进和完善,诸如加快变负荷时给水的响应;变负简时暂时改变主汽压力设定值,以利用锅炉蓄热;燃料、给水超凋采用智能判断等,更好地保证了锅炉与汽轮机之间及锅炉燃料与给水之间的协调动作。现场的实际应用表明,改进后的协调控制系统不仅使机组运行更加稳定,而且有效地提高了机组的负荷响应能力。 相似文献
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介绍了亚临界机组和超(超)临界机组的协调控制,并讨论了亚临界机组和超临界机组由于在炉型上和工质循环上的不同引起在控制上的一些差异. 相似文献