热电联调控制系统及方法技术方案

技术编号:13885159 阅读:58 留言:0更新日期:2016-10-23 20:12
本发明专利技术公开的热电联调控制系统及方法,包括中压和低压抽汽压力自动控制模块分别根据中压和低压抽汽口的压力,自动调节中压抽汽调节阀和低压抽汽调节阀;中压和低压供热压力自动控制模块,分别根据中压和低压供热压力,自动调节中压供热调节阀和低压供热调节阀;所述自动系统间实现协调控制,使供热机组既能在AGC和一次调频模式下正常运行,又能确保机组供热安全。采用本发明专利技术提供了一种解决现有热电联产机组存在的发电自动调节和供热自动调节的矛盾的控制技术,既满足了电网对发电机组供电品质的考核指标要求,又确保了热用户的安全。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于燃煤发电
的工业自动化控制
,具体是供热机组的热电联调控制技术。
技术介绍
热电联产具有节约能源、改善环境、提高火电厂经济效益等综合因素,越来越多的大容量火电机组逐渐发展为热电联产机组。但是,电网考核规定“10万千万以上发电机组均应具备AGC和一次调频功能”,由于电负荷变化会影响热负荷,同时热负荷的变化也会影响电负荷,电负荷变化幅度越大,对外供热流量越大,这种波动的幅度就越大,不仅影响本机的安全运行,也影响热用户的安全生产。因此,现有大多数热电联产机组在不能解决这个矛盾的情况下,存在以下问题:1.供电与供热自动同时投入的情况下,调节系统互相干扰:(1)造成主汽压力、汽包水位、主/再热蒸汽温度波动大,机组燃烧工况恶劣,危及机组安全运行。(2)机组实际发电不能满足电网AGC指令和一次调频性能要求,电网每月考核严重。(3)对外供热不稳定,影响热用户的安全生产,严重情况下导致热用户产品报废,设备损坏。(4)机组燃烧工况变化大,严重影响脱硝自动系统调节,造成NOX不能平稳控制,环保监控和考核压力大。2.仅投入供电自动:同样存在上述问题。3.供电和供热自动均不投入:牺牲企业部分经济利益,接受电网的AGC和一次调频考核,保证热用户的安全稳定。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是针对前述
技术介绍
中的缺陷和不足,提供了一种新型热电联调自动控制技术,在确保供热安全稳定的基础上,充分利用抽汽压力自动、供热压力自动系统间的协调配合,实现供热机组的热电联调自动控制,既保证供电自动调节品质,又保障供热自动调节品质,还能实现环保监控指标NOX排放的稳定控制。本专利技术提供的热电联调控制系统,该系统用于汽轮机抽汽热电联产机组,包括抽汽压力控制模块以及供热压力控制模块,其中,所述抽汽压力控制模块设置在汽轮机压力缸系统中,包括抽汽调节阀、抽汽压力PID控制器以及采集压力值的传感检测设备,所述抽汽压力控制模块采集抽汽压力数据,经所述抽汽压力PID控制器实现抽汽调节阀自动控制过程;或者配合所述联产机组电负荷变化,或者根据供热压力模块输出,调节供热调节阀的开度使供热压力保持稳定;所述供热压力控制模块与抽汽压力控制模块相连,包括供热压力调节阀、供热压力PID控制器以及采集压力值的传感检测设备,所述供热压力控制模块采集供热压力数据,经所述供热压力PID控制器实现供热压力调节阀自动控制过程;或者配合所述联产机组电负荷变化,或者根据抽汽压力控制模块输出,调节供热调节阀的开度使供热压力保持稳定。所述抽汽压力控制模块根据供热需求分为中压抽汽压力控制模块和低压抽汽压力控制模块,所述供热压力控制模块根据供热需求分为中压供热压力控制模块和低压供热压力控制模块。热电联调控制方法包括抽汽压力控制模块的闭环控制、抽汽压力控制模块与供热压力偏差的修正控制、以及抽汽压力控制模块与联产机组电负荷偏差的直接控制;还包括供热压力控制模块的闭环控制、供热压力控制模块与抽汽压力偏差的修正控制、以及供热压力控制模块与联产机组电负荷偏差的直接控制。所述抽汽压力控制模块的闭环控制具体为,通过所述抽汽压力值与设定值间的偏差,经抽汽压力PID控制器,生成控制信号调节所述抽汽调节阀的开度;所述抽汽压力控制模块与供热压力偏差的修正控制具体为,当供热压力值与设定值产生偏差时,调节抽汽调节阀的开度使供热压力保持稳定;所述抽汽压力控制模块与联产机组电负荷偏差的直接控制具体为,当联产机组电负荷产生偏差时,调节供热调节阀的开度使供热压力保持稳定。所述供热压力控制模块的闭环控制具体为通过所述供热压力值与设定值间的偏差,经供热压力PID控制器,生成控制信号调节所述抽汽力调节阀的开度;所述供热压力控制模块与抽汽压力偏差的修正控制具体为,当抽汽压力值与设定值产生偏差时,调节供热调节阀的开度使抽汽压力保持稳定;所述供热压力控制模块与联产机组电负荷偏差的直接控制具体为,当联产机组电负荷产生偏差时,调节抽汽调节阀的开度使供热压力保持稳定。该方法还包括抽汽压力控制模块与联产机组电负荷偏差的前馈控制以及供热压力控制模块与联产机组电负荷偏差的前馈控制。所述抽汽压力控制模块与联产机组电负荷偏差的前馈控制具体为,当所述联产机组电负荷产生偏差时,先调节供热压力控制模块的供热压力调节阀再通过供热压力值与设定值产生偏差调节抽汽调节阀的开度使供抽汽压力保持稳定。所述供热压力控制模块与联产机组电负荷偏差的前馈控制具体为,当所述联产机组电负荷产生偏差时,先调节抽汽压力控制模块的抽汽压力调节阀再通过抽汽压力值与设定值产生偏差调节抽汽调节阀的开度使供抽汽压力保持稳定。本专利技术采用以上技术方案与现有技术相比,具有以下技术效果:本专利技术提供的热电联调控制系统及方法中,中压和低压抽汽压力自动控制模块分别根据中压和低压抽汽口的压力,自动调节中压抽汽调节阀和低压抽汽调节阀;中压和低压供热压力自动控制模块,分别根据中压和低压供热压力,自动调节中压供热调节阀和低压供热调节阀;所述自动系统间实现协调控制,使供热机组既能在AGC和一次调频模式下正常运行,又能确保机组供热安全。采用本专利技术提供了一种解决现有热电联产机组存在的发电自动调节和供热自动调节的矛盾的控制技术,既满足了电网对发电机组供电品质的考核指标要求,又确保了热用户的安全。采用本专利技术提供的热电联调控制系统及其方法,电负荷指令发生变化时,抽汽和供热自动跟随调节,使发电机组能够快速、准确的响应电网调度的要求,同时,由于抽汽和供热自动的协调控制,在保证供电品质的前提下,又确保了供热的稳定性。附图说明图1为本专利技术提供的热电联调控制系统控制原理图;图2为本专利技术提供的中压和低压抽汽压力自动控制原理图;图3为本专利技术提供的中压和低压供热压力自动控制原理图。具体实施方式本专利技术提供热电联调控制系统及方法,为使本专利技术的目的,技术方案及效果更加清楚,明确,以及参照附图并举实例对本专利技术进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。图1所示为本专利技术热电联调控制系统控制原理图,包括:高压调节阀1、功率自动控制模块2、实际功率3。当电网负荷指令发生变化时,通过调节高压调节阀,控制汽轮机组响应电网的负荷需求。图1所示,根据供热需求分为中压抽汽压力控制模块和低压抽汽压力控制模块,供热压力控制模块根据供热需求分为中压供热压力控制模块和低压供热压力控制模块。中压控制与低压控制为相对独立的控制系统,以下以其中一个作具体说明。中压抽汽压力自动控制的是中压缸中压抽汽压力,低压抽汽压力自动控制的是中压缸低压抽汽压力,结合图2说明抽汽压力自动控制原理图。其中抽汽压力控制模块包括:抽汽调节阀4、抽汽压力自动模块5、供热压力偏差修正模块21、PID控制器22、电负荷前馈23、抽汽压力调节阀25;涉及的数据包括抽汽压力6、抽汽压力实际值与设定值偏差20、抽汽压力、抽汽调节阀阀门特性修正函数24。具体的控制过程如下:当抽汽压力实际值与设定值发生偏差时,通过抽汽压力PID控制器运算后进行调整,当抽汽压力低于设定值时,关小抽汽调节阀,减小汽轮机中压缸蒸汽通流量,通过节流的方式,增大抽汽压力。当抽汽压力高于设定值时,开大抽汽调节阀,增大汽轮机中压缸蒸汽通流量,减小抽汽压力。电负荷前馈模块的作用:本文档来自技高网...
热电联调控制系统及方法

【技术保护点】
热电联调控制系统,其特征在于,该系统用于汽轮机抽汽热电联产机组,包括抽汽压力控制模块以及供热压力控制模块,其中,所述抽汽压力控制模块设置在汽轮机压力缸系统中,包括抽汽调节阀、抽汽压力PID控制器以及采集压力值的传感检测设备,所述抽汽压力控制模块采集抽汽压力数据,经所述抽汽压力PID控制器实现抽汽调节阀自动控制过程;或者配合所述联产机组电负荷变化,或者根据供热压力模块输出,调节供热调节阀的开度使供热压力保持稳定;所述供热压力控制模块与抽汽压力控制模块相连,包括供热压力调节阀、供热压力PID控制器以及采集压力值的传感检测设备,所述供热压力控制模块采集供热压力数据,经所述供热压力PID控制器实现供热压力调节阀自动控制过程;或者配合所述联产机组电负荷变化,或者根据抽汽压力控制模块输出,调节供热调节阀的开度使供热压力保持稳定。

【技术特征摘要】
1.热电联调控制系统,其特征在于,该系统用于汽轮机抽汽热电联产机组,包括抽汽压力控制模块以及供热压力控制模块,其中,所述抽汽压力控制模块设置在汽轮机压力缸系统中,包括抽汽调节阀、抽汽压力PID控制器以及采集压力值的传感检测设备,所述抽汽压力控制模块采集抽汽压力数据,经所述抽汽压力PID控制器实现抽汽调节阀自动控制过程;或者配合所述联产机组电负荷变化,或者根据供热压力模块输出,调节供热调节阀的开度使供热压力保持稳定;所述供热压力控制模块与抽汽压力控制模块相连,包括供热压力调节阀、供热压力PID控制器以及采集压力值的传感检测设备,所述供热压力控制模块采集供热压力数据,经所述供热压力PID控制器实现供热压力调节阀自动控制过程;或者配合所述联产机组电负荷变化,或者根据抽汽压力控制模块输出,调节供热调节阀的开度使供热压力保持稳定。2.根据权利要求1所述的热电联调控制系统,其特征在于,所述抽汽压力控制模块根据供热需求分为中压抽汽压力控制模块和低压抽汽压力控制模块,所述供热压力控制模块根据供热需求分为中压供热压力控制模块和低压供热压力控制模块。3.热电联调控制方法,其特征在于,该方法包括抽汽压力控制模块的闭环控制、抽汽压力控制模块与供热压力偏差的修正控制、以及抽汽压力控制模块与联产机组电负荷偏差的直接控制;还包括供热压力控制模块的闭环控制、供热压力控制模块与抽汽压力偏差的修正控制、以及供热压力控制模块与联产机组电负荷偏差的直接控制。4.根据权利要求3所述的热电联调控制方法,其特征在于,所述抽汽压力控制模块的闭环控制具体为,通过所述抽汽压力值与设定值间的偏差,经抽汽压力PID控制器,生成控制...

【专利技术属性】
技术研发人员:陆军
申请(专利权)人:南京化学工业园热电有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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