[发明专利]并列运行除氧器智能控制方法有效
申请号: | 201310366992.5 | 申请日: | 2013-08-21 |
公开(公告)号: | CN103412479A | 公开(公告)日: | 2013-11-27 |
发明(设计)人: | 柴庆宣 | 申请(专利权)人: | 柴庆宣 |
主分类号: | G05B11/42 | 分类号: | G05B11/42;F22D1/50 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 牟永林 |
地址: | 150001 黑龙江*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 并列 运行 智能 控制 方法 | ||
1.并列运行除氧器智能控制方法,其特征在于它包括如下步骤:一、开启本次控制采样周期;二、判断来自锅炉(5)的负荷变化是否超过阈值,如果“是”,则运行步骤三、以锅炉负荷信号x作为水门开度控制输出的前馈补偿;前馈补偿的暂态控制时间Tzt=4·Ti,然后进入步骤十;如果步骤二的结果为“否”,则运行步骤四、判断来自供气母管(2)的压力变化Tb是否超过阈值?如果“是”,则运行步骤五、以蒸汽压力信号作为汽门开度控制输出的前馈补偿;前馈补偿的暂态控制时间Tzt=8·Ti,然后进入步骤十;如果步骤四的结果为“否”,则运行步骤六、判断来自疏水母管(3)的压力变化是否超过阈值?如果“是”,则运行步骤七、疏水母管(3)压力信号作为水门开度控制输出的前馈补偿;设置前馈补偿的暂态控制时间Tzt=8·Ti,然后进入步骤十;如果步骤六的结果为“否”,则运行步骤八、判断各除氧器(4)之间水位差是否超过阈值?如果“是”,则运行步骤九、进入暂态控制,暂态控制时间Tzt=8·Ti,然后进入步骤十;步骤八的结果为“否”,则进入步骤十、判断暂态控制时间Tzt是否为0;步骤十的结果为“是”,则进入步骤十一、除氧器(4)采用模糊控制计算,得到汽门的控制增量du_qm和水门的控制增量du_sm;步骤十的结果为“否”,则进入步骤十二、除氧器采用PID控制计算,得到汽门的控制增量du_qm和水门的控制增量du_sm,并对暂态控制时间减去1个单位时间;步骤十一或步骤十二结束后都进入步骤十三、计算各个除氧器(4)的进水门(1-1)和进汽门(2-1)控制输出量并完成相应的控制操作,计算过程具体为:步骤A、搜索除氧器(4)中水位最高者和最低者,相对应计为AO_h和AO_L;若du_sm>0,则给除氧器(4)中水位最低者AO_L补水,补水量为AO_L+du_sm;其它进水门(1-1)不调节;若du_sm<0,则给除氧器(4)中水位最高者AO_h减水,减水量为AO_h+du_sm;其它进水门(1-1)不调节;步骤B、各台除氧器进汽门(2-1)开度输出量为AO[i]+du_qm,AO[i]为该除氧器开度;执行步骤十四、本次控制采样周期结束,返回步骤一。
2.根据权利要求1所述的并列运行除氧器智能控制方法,其特征在于步骤一中采样周期的时间长度为1秒;步骤三、五、七和九中的Ti为50秒;步骤十二中的单位时间为1秒钟。
3.根据权利要求1所述的并列运行除氧器智能控制方法,其特征在于步骤三的锅炉负荷信号x是锅炉水流量变化的0.015倍,步骤七中疏水母管(3)压力信号是疏水母管(3)压力变化的120倍。
4.根据权利要求1所述的并列运行除氧器智能控制方法,其特征在于步骤五中蒸汽压力信号是进气口(2)供气压力的变化值的150倍。
5.根据权利要求1所述的并列运行除氧器智能控制方法,其特征在于步骤四的阈值是每分钟0.1Mpa。
6.根据权利要求1所述的并列运行除氧器智能控制方法,其特征在于步骤二的阈值是每分钟5%。
7.根据权利要求1所述的并列运行除氧器智能控制方法,其特征在于步骤六的阈值每分钟0.1Mpa。
8.根据权利要求1所述的并列运行除氧器智能控制方法,其特征在于步骤八的阈值50mm。
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