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      計算機技術在GHH風機中的研究與應用

      時間:2024-10-10 01:25:01 理工畢業論文 我要投稿
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      計算機技術在GHH風機中的研究與應用

      1 引言
      萊鋼熱電廠2#風機是德國ghh公司1975年設計制造的產品,由于煉鐵工藝的改進,對高爐供風的安全性、穩定性等都發生了變化,原先采用的常規儀表電氣控制已不能滿足工藝的要求,尤其是在防喘調節上。為此2002年對2#風機進行了計算機控制系統的技術攻關改造。這次改造采用的是abb公司的digimatik系列freelance系統,完成生產工藝顯示、數據的處理顯示、工藝設備控制、pid回路的自動調節、故障報警和報表打印等功能。經過半年多的運行,整個系統穩定可靠,大大提高了機組的自動化水平。2 系統硬件
      2.1 硬件選型
      根據工藝要求,系統點數如附表所示。
      該控制系統的總點數為136點。
      2.2 系統硬件配置
      本控制系統由1個過程站、2個工程師/操作員站組成,配置圖如圖1所示。圖1 控制系統配置圖
      各個站之間的數據交換是這樣實現的:
      現場采集的數據通過信號線送到dcs的模塊,模塊進行轉換后,直接或通過diginet p送到處理器里,處理器就根據編制的程序對信號進行處理,并且將數據通過diginet s送到工程師/操作員站上進行顯示,操作員在監控畫面上啟停設備或調節閥門,這些數據就通過送到處理器里,處理器根據程序處理后,將其直接或通過diginet p送到輸出模塊,控制現場設備。
      過程站采用了處理器和電源冗余,即為系統配置了2塊處理器,平時正常運行時,一個處于運行狀態,一個處于熱備狀態。
      過程控制網絡diginet s也采用了冗余配置。通過2個集線器hub,操作站和工程師站上的各2個以太網卡及4條雙絞線構成兩個互為冗余的以太網絡。只要4條雙絞線中的任何一條能夠保證工作正常,就可以保證整個系統的正常運行。這樣就可以大大提高系統的安全性。
      打印機用于打印報表。3 軟件編制
      freelance2000系統是一個緊湊型的計算機系統,它將dcs技術和plc技術集于一身,既可以進行復雜的儀控,又可以進行常規的電氣控制。
      編制的步驟:
      (1) 項目樹組態
      組態整個項目樹所管理的ps(過程站)、os(操作站),即整個系統所配置的過程站和操作站,并組態好每個過程站的程序結構,每個操作站的畫面監控結構
      (2) 系統組態
      組態整個系統所連的ps、os,并為過程站配置i/o模塊,對模塊的每一個通道的信號進行組態。
      (3) 網絡組態
      為diginet s上所連的所有節點進行組態,配置其ip地址、id地址。
      (4) 程序編制
      即根據工藝要求進行編程實現工藝提出的控制功能。
      (5) 畫面的編制
      根據工藝要求,編制工藝流程畫面、設備啟停畫面、歷史趨勢畫面、工藝參數顯示畫面、閥門操作畫面等,使操作人員可以通過畫面監視整個生產過程,啟停設備、監視參數、調節閥門,觀察趨勢,查詢歷史記錄。
      (6) 報表打印實現隨時打印報表。4 控制功能
      4.1 過程參數的調節
      生產過程中重要的熱工參數均能隨時進行調節,進行了pid回路控制,使之維持在設定值左右,所有的pid回路都可以進行pv跟蹤,無擾動切換。
      調節回路有3種工作方式:自動,半自動,手動
      (1) 冷凝器液位自動調節
      通過調節出口調節閥和再循環閥來控制冷凝器液位,用1個pid回路控制2個閥門,pid的輸出直接控制再循環閥,pid的輸出經取反后控制出口調節閥,控制框圖見圖2。圖2 冷凝器液位控制框圖
      (2) 防喘振控制
      當鼓風機送風量減小,出口壓力升高時,鼓風機就容易出現喘振。
      在不同的轉速下,造成喘振的喉部差壓和排氣壓力不同,根據不同轉速下造成喘振的喉部差壓、排氣壓力可繪制出喘振曲線;根據不同的轉速下,在不同的喉部差壓、排氣壓力下,防喘閥動作的情況,可繪制出防喘線,如圖3所示。鼓風機正常工作時,其工作點是在防喘線以下運行的,若越過防喘線則防喘閥就動作,進行放風,以防喘振的出現。圖3中, a:喘振曲線;b:防喘線;c:轉速最小時的特性曲線;d:轉速最大時的特性曲線;p:工況運行點。圖3 風機特性圖
      我們根據工藝要求,采用了模擬加數字的控制方法,在調節范圍內,常規pid調節起作用,在緊急情況下,數字調節起作用,使風機的防喘閥迅速打開,解除緊急情況,調節框圖見圖4。
      其中: sp—根據風機喉部差壓及風機進氣溫度來計算
      pv—風機排氣壓力
      當pv-sp>2,則系統就會發喘振預報,提醒操作人員注意。采用此種控制方法后,大大提高了機組的穩定性,降低了故障率。圖4 防喘振控制框圖
      4.2 電氣控制
      主要控制設備有汽機、風機、防喘閥、盤車電機、盤車油壓電磁閥、冷凝液泵、潤滑油泵等?梢詫崿F這些設備的自動啟停、故障報警以及緊急停機等功能,并對一些參加連鎖的重要信號采取了冗余技術,進行了閉環控制。風機進氣溫度是否正常,可用于判斷逆流是否發生,因此在風機進氣管路上安裝了2個溫度控制器,采取了3取2的控制方法。流程圖如圖5所示。圖5 進氣溫度控制流程圖
      4.3 流量計算
      可以實現風機吸入流量和汽機新汽流量的計算及累計,分別累計8小時、24小時、30天的數據,并顯示累計量的起始時間。 計算公式如下:

      4.4 監控功能
      工藝流程畫面5幅,包括風機監測,汽機疏水系統,汽機控制系統,軸系監測系統,油系統;
      歷史趨勢畫面24幅,共計可以對138個數據進行歷史分析,數據可以保存7天;
      設備聯鎖畫面2幅,包括啟動聯鎖和停機聯鎖;
      閥門操作畫面2幅,包括2個pid調節回路;
      報警畫面1幅,重要的報警信號都包括在內;
      參數顯示畫面1幅,顯示一些重要參數的值;
      防喘監視畫面1幅,用于監視工況運行情況;
      通過這些畫面,操作人員可以在主控室對各個工藝參數進行調節、啟停設備,處理報警,分析參數趨勢,查看歷史記錄。
      4.5 報表打印功能
      可以根據需要隨時打印報表。5 本系統的技術特色
      (1) 整個系統采用了處理器冗余、電源冗余,系統的可靠性大大提高。
      (2) 對于風機的防喘振控制,采用了模擬加數字調節的方法,在調節范圍內,常規pid調節起作用,在緊急情況下,數字調節起作用,使風機的防喘閥迅速打開,解除緊急情況,使風機的喘振控制達到最優化,且反應迅速,保護整個機組的安全。
      (3) 對于參加停機聯鎖的重要信號,采取了冗余技術,如進風溫度控制采用了3取2的控制方法;防喘閥故障停機采取了雙信號控制等,既使機組安全運行,又有效防止了誤停機的發生。
      (4) 機組安全運行、逆流保護實現了閉環控制,既保護了機組又使機組穩定安全運行。 6 結論
      freelance2000自動控制系統在風機上的成功應用,較好的實現了生產工藝設備的自動啟停控制及電器連鎖保護、數據的自動采集和處理、工藝畫面顯示、受控指標超限報警、設備故障報警、回路調節和報表打印功能。性能穩定可靠,操作維護方便,在降低能耗、高產穩產、保護環境方面發揮了較大作用。參考文獻
      [1] 陳汝全.實用微機控制技術[m]. 成都:電子科技大學出版社,2000.論文出處(作者):
      變頻調速技術在礦山中的應用
      變頻器在油田中的應用

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