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      暖風(fēng)器疏水泵一用一備大小泵控制問題及對策

      2017-04-24 03:40:28李新建
      綜合智慧能源 2017年3期
      關(guān)鍵詞:暖風(fēng)設(shè)定值水箱

      李新建

      (華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261204)

      暖風(fēng)器疏水泵一用一備大小泵控制問題及對策

      李新建

      (華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261204)

      介紹了暖風(fēng)器疏水改造在某電廠的實施情況,針對暖風(fēng)器疏水泵一用一備大小泵變頻自動控制的要求,在原設(shè)計泵指令平衡控制方式的基礎(chǔ)上,摸索出適合兩個手操器設(shè)定值共用、兩個PID調(diào)節(jié)的控制方式,并通過現(xiàn)場試驗證明此方式既可實現(xiàn)設(shè)定值無擾切換,又能滿足大小不同特性泵的調(diào)節(jié)品質(zhì)。

      暖風(fēng)器;疏水泵;一用一備;大小泵控制;指令平衡;設(shè)定值共用;無擾切換

      1 問題的提出

      電廠暖風(fēng)器的主要作用是在低溫季節(jié)提高送風(fēng)溫度,防止空氣預(yù)熱器冷端壁溫低于煙氣露點溫度而造成受熱面的酸性腐蝕[1]。冬天如果不投運暖風(fēng)器,由于鍋爐進風(fēng)溫度低,會造成低溫腐蝕加劇[2]。某電廠#1機組鍋爐暖風(fēng)器為可旋轉(zhuǎn)式暖風(fēng)器,從低壓輔汽(以下簡稱低輔)抽汽至暖風(fēng)器,冷卻后的疏水至定排擴容器,不能實現(xiàn)工質(zhì)回收,造成浪費。

      為回收暖風(fēng)器疏水,避免浪費,增加了疏水?dāng)U容器和2臺疏水泵(一用一備),將疏水匯集到疏水?dāng)U容器,利用疏水泵變頻器實現(xiàn)輸水箱水位的自動調(diào)節(jié),使蒸汽中的汽化潛熱得以完全釋放,化驗合格后利用疏水泵將疏水輸送至凝汽器。#1機組鍋爐暖風(fēng)器改造前、后系統(tǒng)如圖1所示,圖中:低輔為低壓輔汽,高輔為高壓輔汽,分別為改造前后汽源,圖中虛線部分為改造后增加系統(tǒng)。根據(jù)北方冬季與夏季環(huán)境溫差大,冬季疏水量大,夏季疏水量小的特點,設(shè)計為2臺不同特性的泵(A泵最大流量20 t/h,B泵最大流量40 t/h), 2臺疏水泵開其中一臺就可以滿足需求,另一臺在檢修或輪換工作時使用。

      圖1 #1機組鍋爐暖風(fēng)器改造后系統(tǒng)

      本文針對改造后輸水箱水位自動調(diào)節(jié)存在的問題進行分析,因一用一備兩個不同特性的輸水泵,傳統(tǒng)的雙平衡調(diào)節(jié)不能滿足自動調(diào)節(jié)的要求,特提出2臺泵手操器設(shè)定值共用, 2個獨立的比例、積分、微分(PID)回路的自動調(diào)節(jié)控制方式。

      2 輸水箱水位控制存在的問題

      2.1 暖風(fēng)器疏水控制要求

      實際測量的疏水箱液位L與設(shè)定值LSP作比較,當(dāng)L﹤LSP時,降低疏水泵轉(zhuǎn)速,減小疏水量,使水位L升高。當(dāng)L﹥LSP時,升高疏水泵轉(zhuǎn)速,增加疏水量,使L降低。為防止因疏水泵轉(zhuǎn)速增加/減小過快造成對系統(tǒng)的沖擊,疏水泵轉(zhuǎn)速輸出控制可添加高/低值限制功能和增幅/降幅限制功能,方便對輸出的轉(zhuǎn)速信號進一步控制,使設(shè)備運行更加安全、可靠。

      原設(shè)計的輸水箱水位自動調(diào)節(jié),采用新華公司XDC-800分散控制系統(tǒng)自行開發(fā)的BALAN2平衡調(diào)節(jié)功能塊進行控制[3],如圖2所示。

      圖2 指令平衡控制

      2.2 問題分析

      針對暖風(fēng)器疏水泵一用一備的運行方式,只能1臺疏水泵變頻器處于自動狀態(tài),原設(shè)計的泵指令平衡控制計算邏輯見表1。

      2.2.1 問題1

      (1)表1第1狀態(tài), A泵變頻和B泵變頻都在手動時,手操器設(shè)定值高限值和低限值跟蹤疏水箱液位實際值,使手操器設(shè)定值輸出為疏水箱液位實際值(如圖3所示)。(2)表1第4狀態(tài),A泵變頻投自動時,設(shè)定值保持為投自動時水位實際值;A泵變頻投自動后, 設(shè)定值由運行人員手動操作,設(shè)定值與實際值實現(xiàn)無擾切換。(3)表1第3狀態(tài),B泵變頻投自動時,A泵變頻手動狀態(tài),設(shè)定值跟蹤水位實際值,運行人員無法改變水位設(shè)定值。

      表1 指令平衡控制計算邏輯

      圖3 設(shè)定值跟蹤實際值

      2.2.2 問題2

      (1)表1第1狀態(tài),A泵運行且變頻手動狀態(tài)時,設(shè)定值不跟蹤水位實際值,設(shè)定值為運行人員設(shè)定的固定數(shù)值。(2)表1第4狀態(tài),A泵變頻投自動時,設(shè)定值保持為投自動前運行人員輸入的數(shù)值;A泵變頻投自動后, 設(shè)定值與實際值有偏差,設(shè)定值與實際值不能實現(xiàn)無擾切換。(3)表1第3狀態(tài),B泵變頻投自動時,設(shè)定值保持為投自動前運行人員輸入的數(shù)值;B泵變頻投自動后,設(shè)定值與實際值有偏差,設(shè)定值與實際值不能實現(xiàn)無擾切換,運行人員可能在A泵變頻手操器上設(shè)定設(shè)定值。

      2.2.3 問題3

      2臺疏水泵設(shè)計額定流量不同,共用1個PID參數(shù),從表1中第2種狀態(tài)分析:(1)A泵運行/停止,B泵停止/運行,A泵變頻指令為0%/0%,B泵變頻指令為0%/0%,PID輸出為0; A泵變頻指令為100%/0%,B泵變頻指令為0%/100%,PID輸出為50%,PID輸出高限設(shè)為50%。(2)A泵、B泵同時運行,A泵變頻指令為0%,B泵變頻指令為0%,PID輸出為0;A泵變頻指令為100%,B泵變頻指令為100%,PID輸出為100%,PID輸出高限設(shè)為100%。PID輸出值見表2。

      表2 PID輸出值 %

      從表2中的3種情況分析,PID的比例、積分參數(shù)和高限、低限輸出要根據(jù)不同的狀態(tài)設(shè)置不同數(shù)值,使得組態(tài)過于繁瑣。

      3 大小泵一用一備調(diào)節(jié)解決方案及應(yīng)用

      3.1 解決方案

      3.1.1 問題1解決方案

      如圖3所示,由B泵原來的偏置改為水位設(shè)定值,A泵投入自動,運行人員在A泵變頻手操器上設(shè)置設(shè)定值,B泵變頻手操器上設(shè)定值跟蹤實際值;B泵投入自動,運行人員在B泵變頻手操器上設(shè)置設(shè)定值,A泵變頻手操器上設(shè)定值跟蹤實際值。任一臺泵變頻器投自動,運行人員在相應(yīng)投自動的手操器上改變水位設(shè)定值。

      3.1.2 問題2解決方案

      如圖4所示,A泵變頻在手動, B泵變頻在自動時(A自動B手動類似),設(shè)定值SP跟蹤B泵變頻手操器設(shè)定值SP1,運行人員在B泵變頻手操器設(shè)置設(shè)定值SP;A泵變頻手操器設(shè)定值SP2,手操器設(shè)定值高限值和低限值跟蹤疏水箱液位實際值,使A泵變頻手操器設(shè)定值輸出疏水箱液位實際值。任一臺泵變頻器投自動和切手動時,設(shè)定值與實際值保證無擾切換。

      圖4 設(shè)定值跟蹤

      3.1.3 問題3解決方案

      如圖5所示,把原來復(fù)雜的指令平衡控制分解為2個獨立的單回路控制系統(tǒng),根據(jù)大小特性設(shè)置PID參數(shù),輸出低限為0%,輸出高限為100%。

      3.2 應(yīng)用實例

      該控制方式在某電廠#1機組已經(jīng)成功投入,暖風(fēng)器輸水控制畫面如圖6所示,疏水箱液位控制在±30mm范圍內(nèi),控制效果良好。

      圖5 雙PID、設(shè)定值邏輯

      圖6 暖風(fēng)器輸水控制趨勢

      4 結(jié)束語

      針對大小暖風(fēng)器疏水泵一用一備變頻自動控制的要求,摸索出設(shè)備一用一備情況下,設(shè)定值共用,兩個PID調(diào)節(jié)的控制方式,既可實現(xiàn)設(shè)定值無擾切換,又能滿足大小不同特性設(shè)備的調(diào)節(jié)品質(zhì),運行人員可方便地在運行泵變頻器手操器上設(shè)置輸水箱水位設(shè)定值,備用泵設(shè)定值自動跟蹤實際值。

      [1]閆百濤,劉巖.電站鍋爐暖風(fēng)器供汽疏水及控制方式優(yōu)化[J].鍋爐制造,2016(6): 26-29.

      [2]劉志華,張珍,齊建軍.電站鍋爐暖風(fēng)器疏水側(cè)自動調(diào)節(jié)的優(yōu)越性[J].熱電技術(shù), 2009(3):48-49.

      [3]牛樹森,李新建,田雨森,等.風(fēng)機變頻自動切工頻的實現(xiàn)與節(jié)能分析[J].華電技術(shù), 2011,33(5):1-4,7.

      (本文責(zé)編:白銀雷)

      第39卷 第3期

      2016-12-13;

      2017-01-19

      TM 621

      B

      1674-1951(2017)03-0031-02

      李新建(19789—),男,山東濰坊人,工程師,從事電廠熱工維護方面的工作(E-mail:kylk1215@126.com)。

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