The present invention provides condensate throttling control of a nonlinear model, which comprises the following steps: according to the established total mass and total energy of the deaerator deaerator within the working fluid flow rate and the heat content of all working fluid in the deaerator of the model; when the total quality of the total quality of working fluid inside the deaerator is equal to the saturated water when the quality of an equivalent model of the two; when the total energy the total energy of the deaerator is equal to the saturated water, the energy equivalent model is established based on the quality of both; equivalent model and energy equivalent model transformation to obtain the nonlinear model of the deaerator water level in the deaerator and the temperature in the nonlinear model is established according to the unit load; condensate preheater water throttle system and high pressure cylinder condition; based on the nonlinear model the nonlinear control model of condensate throttling. The aim of the invention is to provide a nonlinear condensed water throttling control model with simple structure and convenient control.
【技术实现步骤摘要】
非线性凝结水节流控制模型
本专利技术涉及发电机组热力系统蓄能
,特别涉及一种非线性凝结水节流控制模型。
技术介绍
超临界火力发电厂的交流换热系统装备有三个高压力缸预热器、四个低压缸预热器和一个除氧器。在凝结水节流过程中,除氧器和低压缸预热器中的储蓄能量被激活。从除氧器到最后的低压缸预热器,所有的抽汽流量降低。给水流量保持不变,除氧器水位继续降低,除氧器的储蓄能量不断被激活。因此,除氧器的水位必须严格监控。除氧器的水位超过了安全限值,锅炉给水泵将执行应急行为。锅炉给水流量将减少到能够确保抽水泵安全运作的水平。为了维持锅炉给水和锅炉原料煤的平衡,锅炉内的煤的数量也要同时降低。而传统凝结水节流系统中,低压力缸预热器的凝结控制阀和抽汽控制阀是节流的甚至关闭的很快,因此,抽汽必须达到涡轮级。并且,对于这种方法,抽汽控制阀必须安置于低压力缸预热器中,然而,这直接导致快速阀的监管引起汽轮机和预热器之间的振动。在整个节流过程中,预热器是动态变化的。如果把所有的低压力缸预热器放入凝结水节流控制模型中,那么这个模型构造将非常复杂,不利于控制器设计。因此,亟待研发一种新的凝结水节 ...
【技术保护点】
一种非线性凝结水节流控制模型,其特征在于,包括以下步骤:根据除氧器中所有工作流体的流速和热含量建立关于除氧器内工作流体的总质量和除氧器内的总能量的模型,其中,工作流体包括从中压汽缸抽汽、高压预热器内排泄水和冷凝水以及锅炉给水;当除氧器内工作流体的总质量等于饱和水的总质量时,建立关于除氧器内工作流体的总质量和饱和水的总质量的质量等效模型;当除氧器内的总能量等于饱和水的总能量时,建立关于除氧器内的总能量和饱和水的总能量的能量等效模型;依据所述质量等效模型和所述能量等效模型变换获得除氧器内的水位的非线性模型和除氧器内的温度的非线性模型;根据冷凝水节流系统中预热器和高压力缸的状态建 ...
【技术特征摘要】
1.一种非线性凝结水节流控制模型,其特征在于,包括以下步骤:根据除氧器中所有工作流体的流速和热含量建立关于除氧器内工作流体的总质量和除氧器内的总能量的模型,其中,工作流体包括从中压汽缸抽汽、高压预热器内排泄水和冷凝水以及锅炉给水;当除氧器内工作流体的总质量等于饱和水的总质量时,建立关于除氧器内工作流体的总质量和饱和水的总质量的质量等效模型;当除氧器内的总能量等于饱和水的总能量时,建立关于除氧器内的总能量和饱和水的总能量的能量等效模型;依据所述质量等效模型和所述能量等效模型变换获得除氧器内的水位的非线性模型和除氧器内的温度的非线性模型;根据冷凝水节流系统中预热器和高压力缸的状态建立单位荷载的非线性模型;依据包括除氧器内的水位的非线性模型、除氧器内的温度的非线性模型以及单位荷载的非线性模型建立非线性凝结水节流控制模型。2.根据权利要求1中所述的非线性凝结水节流控制模型,其特征在于,所述当除氧器内工作流体的总质量等于饱和水的总质量时,建立关于除氧器内工作流体的总质量和饱和水的总质量的质量等效模型,包括以下步骤;除氧器内工作流体的总质量的计算公式:其中,Ms表示除氧器内工作流体的总质量,D4表示从中压汽缸抽汽流速,Dd3表示从高压预热器内排泄水速,Dwc表示冷凝水流速,Dfw表示锅炉给水流速;饱和水的体积的计算公式:其中,vs表示饱和水的体积,Ls表示除氧器内的实际水位,1.9表示为除氧器内的正常水位,31为除氧器为长3.8为除氧器的直径;质量等效模型为:
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