控制用计算机实例,计算机控制系统实例.doc

本文介绍了工业锅炉计算机控制系统的构成与工作原理,详细分析了燃烧过程控制任务及其控制系统设计方案,并探讨了如何通过协调跟踪原则实现多变量对象的有效控制。

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第3章 过程通道和人机接口

计算机控制技术

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第11章 计算机控制系统实例

本章的教学目的与要求

掌握各种过程通道的结构、原理、设计及使用方法。

授课主要内容

工业锅炉计算机控制系统

硫化机计算机群控系统

主要外语词汇

Sulfurate Machine:硫化机,工业锅炉:Industrial Boiler

重点、难点及对学生的要求

说明:带“***”表示要掌握的重点内容,带“**”表示要求理解的内容,带“*”表示要求了解的内容,带“☆”表示难点内容,无任何符号的表示要求自学的内容

工业锅炉工艺*

工业锅炉计算机控制系统的设计***☆

硫化机计算机群控系统的软硬件设计***☆

辅助教学情况

多媒体教学课件(POWERPOINT)

复习思考题

工业锅炉计算机控制系统的设计

硫化机计算机群控系统的软硬件设计

参考资料

刘川来,胡乃平,计算机控制技术,青岛科技大学讲义

第11章 计算机控制系统实例

11.1 工业锅炉计算机控制系统

11.1.1工业锅炉介绍

常见的锅炉设备的主要工艺流程如图11.1所示。

燃料和热空气按一定比例送入燃烧室燃烧,生成的热量传递给蒸汽发生系统,产生饱和蒸汽Ds。然后经过热器,形成一定温度的过热蒸汽D,汇集至蒸汽母管。压力为Pm的过热蒸汽,经负荷设备控制供给负荷设备用。与此同时,燃烧过程中产生的烟气,除将饱和蒸汽变为过热蒸汽外,还经省煤器预热锅炉给水和空气预热器预热空气,最后经引风机送往烟囱,排入大气。

锅炉设备是一个复杂的控制对象,主要的输入变量是负荷、锅炉给水、燃料量、减温水、送风和引风等,如图11.2所示。主要输出变量是汽包水位、蒸汽压力、过热蒸汽温度、炉膛负压、过剩空气(烟气含氧量)等。这些输入变量与输出变量之间相互关联。如果蒸汽负压发生变化,必将会引起汽包水位、蒸汽压力和过热蒸汽温度等的变化;燃料量的变化不仅影响蒸汽压力,同时还会影响汽包水位、过热蒸汽温度、过剩空气和炉膛负压;给水量的变化不仅影响汽包水位,而且对蒸汽压力、过热蒸汽温度等亦有影响;等等。

锅炉是一个典型的多变量对象,要进行自动控制,对多变量对象可按自治的原则和协调跟踪的原则加以处理。目前,锅炉控制系统大致可划分为三个控制系统:锅炉燃烧控制系统、锅炉给水控制系统和过热蒸汽温度控制系统。

11.1.2锅炉计算机控制系统组成

燃烧过程控制系统

(1)燃烧过程控制任务

锅炉的燃烧过程是一个能量转换和传递的过程,其控制目的是使燃料燃烧所产生的热量适应蒸汽负荷的需要(常以蒸汽压力为被控变量);使燃料与空气量之间保持一定的比值,以保证最佳经济效益的燃烧(常以烟气成分为被控变量),提高锅炉的燃烧效率;使引风量与送风量相适应,以保持炉膛负压在一定的范围内。

(2)燃烧过程控制系统设计方案

在多变量对象中,调节量和被调量之间的联系不都是等量的,也就是说,对于一个具体对象而言,在众多的信号通道中,对某一个被调量可能只有一个通道对它有较重要的影响,其它通道的影响相对于主通道来说可以忽略。根据自治原则简化锅炉燃烧控制系统,可将其大致分为三个单变量控制系统:燃料量—汽压子系统、送风量—过量空气系数子系统以及引风量——炉膛负压子系统。

不少多变量系统可以利用自治原则来进行简化,但并不是分解成多个单回路控制系统后,问题就全部解决。因为各回路之间往往还存在着联系和要求,必须在设计中加以考虑。协调跟踪的原则,就是在多个单回路基础上,建立回路之间相互协调和跟踪的关系,以弥补用几个近似单变量对象来代替时所忽略的变量之间的关联。

此例中,锅炉燃烧过程的上述三个子系统间使彼此仍有关联。首先考虑到燃料量与送风量子系统间应满足以下两点:

①锅炉燃烧过程中燃料量与空气(送风)量之间应保持一定比例,实际空气(送风)量大于燃料需要空气量,他们之间存在一个最佳空燃比(最佳过剩空气系数)α,即

一般情况下,α>1。

②为了保持在任何时刻都有足够的空气以实现完全燃烧,当热负荷增大时,应先增加送风量,后增加燃料量;若热负荷减少时,应先减少燃料量,再减少送风量。

为了满足上述两点要求,在这两个单回路的基础上,建立交叉限制协调控制系统,如图11.3所示。其中,Wm1(s)和Wm2(s)是燃料量和送风量测量变送器的传递函数,假设它们都是比例环节,则Wm1(s)=K1 ,Wm1(s)=K2 。由此可得到最佳空燃比α与空气量、燃料量测量信号IV和IB之间的关系如下:

假设机组所需负荷的信号为IQ,当系统处于稳态时,则有:

设定值 r1=IQ=IV/β=IB

设定值 r2=βIQ=βIB =IV

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