黃志偉,常久虎
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司熱電總廠,安徽馬鞍山 243000)
近年來,隨著工業(yè)技術的迅猛發(fā)展,控制設備快速更新?lián)Q代,普通生產企業(yè)實現(xiàn)自動化生產的門檻也變得越來越低。實際上,對于追求經濟效益的生產企業(yè)來說,提高生產線自動化程度的有效途徑,不只是設備換代與技術革新,還能通過不斷地深挖現(xiàn)有設備的控制潛能,在現(xiàn)有設備技術的基礎上進行二次創(chuàng)新與實踐改造。
馬鋼熱電總廠主設備保護、重要設備聯(lián)鎖和重要參數(shù)的自動調節(jié),如汽輪機保護、主給水調節(jié)等,基本上都能實現(xiàn)長時間穩(wěn)定工作,滿足行業(yè)標準要求。但是對于部分外圍輔助系統(tǒng),其控制設備的復雜多樣性,給提高系統(tǒng)自動化程度造成了很大的困擾。
本課題主要是根據(jù)除鹽水預熱系統(tǒng)的調試經驗,分析與探究現(xiàn)場生產中多變量系統(tǒng)的控制方式,通過優(yōu)化控制策略的方法,提高系統(tǒng)的控制品質。在多變量系統(tǒng)內,各參數(shù)相互耦合、相互影響,如何設計出切合實際需要、性能相對穩(wěn)定的控制方式,是本文研究的重點任務。
我廠5#鍋爐設計給水210 t/h、排煙溫度170℃;南區(qū)系統(tǒng)除鹽水溫度約40℃、凝結水溫度約120℃。
從除鹽水母管引水一路,另從凝結水母管引水一路。通過兩路閥門調節(jié)給水量后,使混合水箱混合后出水溫度在102℃,進入煙氣換熱器中。通過煙氣加熱后進入除氧器補水母管中。
此系統(tǒng)有DCS控制器全自動控制,并在機爐集控室配置DCS操作員站,可在PC圖形界面監(jiān)控系統(tǒng)運行情況,見圖1。
圖1 系統(tǒng)示意圖
系統(tǒng)設備主要包括:凝結水主管路(凝結水截止閥、凝結水調節(jié)閥、凝結水溫度傳感器、凝結水壓力傳感器)、除鹽水主管路(除鹽水截止閥、除鹽水調節(jié)閥、除鹽水溫度傳感器、除鹽水壓力傳感器)、混合水箱出水(混合水溫度傳感器、混合水箱溫度計、壓力表、放氣閥、排水閥)、變頻水泵及變頻控制柜(75 kW水泵2臺)、煙道熱交換器(出水溫度傳感器、放氣閥門、排水閥門、排煙溫度傳感器)、系統(tǒng)出水總管(出水溫度傳感器、系統(tǒng)水流量計、系統(tǒng)隔絕電動截止閥)、DCS系統(tǒng)操作工作站。
本系統(tǒng)設計為全自控調節(jié)系統(tǒng)主要有:
根據(jù)混合集水箱出水溫度調節(jié)除鹽水調節(jié)閥門開度和凝結水閥門開度。
根據(jù)系統(tǒng)排煙溫度調節(jié)水泵變頻。
監(jiān)測系統(tǒng)除鹽水溫度、壓力。
監(jiān)測系統(tǒng)凝結水溫度、壓力。
監(jiān)測系統(tǒng)水泵運行狀態(tài)、故障狀態(tài)、遠程啟停、水泵轉換及出水壓力、水流開關狀態(tài)。
該全自控調節(jié)系統(tǒng),可分為混合水溫調節(jié)與排煙溫度調節(jié)兩個控制回路,可以通過凝結水調節(jié)閥、除鹽水調節(jié)閥調節(jié)冷熱水比例來控制混合水溫度,也可以通過變頻泵調節(jié)進入煙氣換熱器的混合水流量來控制系統(tǒng)排煙溫度。
排煙溫度控制回路,見圖2,有一個被控對象,一個執(zhí)行器,執(zhí)行器(變頻泵)接受DCS自動調節(jié)指令,對被控對象(排煙溫度)進行反作用調節(jié)。當排煙溫度過高時,加大變頻泵轉速,提高介質流量,使煙氣溫度降低至設定值(125℃),反之亦然。這是典型的單回路控制,本文不作重點介紹。
圖2 排煙溫度控制回路
混合水溫控制回路,見圖3,是一個被控對象,有兩個執(zhí)行器。被控對象(混合水溫)既受執(zhí)行器1(凝結水調節(jié)閥)的開度影響,又受執(zhí)行器2(除鹽水調節(jié)閥)的開度影響。凝結水調節(jié)回路的干擾1,很大程度受除鹽水調節(jié)閥影響,同時除鹽水調節(jié)回路的干擾2,主要受凝結水調節(jié)閥的影響,兩個調節(jié)回路相互耦合、相互影響。
圖3 混合水溫控制的兩個子回路
同時,兩個執(zhí)行器間不存在直接的因果聯(lián)系,亦無法構成串級控制回路,只能作為兩個獨立的子控制回路。對于被控對象混合水溫,除鹽水調節(jié)閥是負作用控制,凝結水調節(jié)閥是正作用控制。
在實際調節(jié)過程中,二者同時參與控制,相互之間不斷造成干擾,容易發(fā)生震蕩或者超調。
兩個子調節(jié)回路相互耦合,接受同一設定值(設計102℃),通過2臺相互獨立的流量調節(jié)閥,控制同一被控對象(混合水溫度)。主要采用是在PI調節(jié)邏輯層增加一項強制“聯(lián)動命令”(設備跳手動時,該項邏輯無效),在特定條件觸發(fā)后,PI調節(jié)器將輸出預先設定的控制命令(有別于PI運算命令)。當被控對象出現(xiàn)過調或者跟蹤不及時,即可通過這樣的特定“聯(lián)動”命令,使得兩臺設備都能及時地往正確方向快速調節(jié),可以減弱調節(jié)回路之間相互耦合干擾的強度,使得整體調節(jié)控制都能穩(wěn)定地工作。
通過組態(tài)邏輯優(yōu)化、PI參數(shù)整定等方式,降低或消除過程控制的震蕩和超調,提高(多變量控制系統(tǒng))自動調節(jié)的可靠性,最終實現(xiàn)該工藝過程的完全自動控制,降低運行崗位人員的人力成本。
考慮除鹽水調節(jié)閥管徑相對較?。―N100),除鹽水回路對被控參數(shù)的調節(jié)相對較弱(不考慮比熱容公式計算),除鹽水調節(jié)閥的PI調節(jié)邏輯,不作任何強制“聯(lián)動”,使其能全程穩(wěn)定調節(jié),消除靜態(tài)偏差,達到精調的目的。
凝結水調節(jié)閥管徑大(DN200),且母管壓力略高于除鹽水母管(當凝結水流量過大時,除鹽水管路有時候會出現(xiàn)明顯憋壓,限制除鹽水調節(jié)效果),所以要對凝結水調節(jié)閥的PI調節(jié)邏輯,增加強制“聯(lián)動命令”,特定條件出發(fā)后,PI調節(jié)器將輸出預先設定的控制命令。
凝結水調節(jié)閥增加了強制“聯(lián)動命令”邏輯,經最終調試確定,其簡要邏輯如下幾條(實際組態(tài)邏輯如圖 4):
圖4 凝結水組態(tài)邏輯圖
(1)凝結水調節(jié)閥操作界面,設置“自動/手動”切換功能。
(2)凝結水調節(jié)閥切“自動”狀態(tài)時,調節(jié)器對設定值(混合水溫度102℃)的偏差信號進行PI運算,凝結水調節(jié)閥接受調節(jié)器的運算輸出指令工作,消除混合水溫偏差。
(3)當凝結水調節(jié)閥處于“自動”狀態(tài),如果除鹽水調節(jié)閥開度反饋(MSA0061.FB)小于或等于50%,那么凝結水調節(jié)閥的調節(jié)器輸出下限(PIDA06101.LLOP)將強制設置為90%。該設置僅對調節(jié)器輸出起作用,對調節(jié)器的偏差輸入及內部PI運算并無影響。
(4)凝結水調節(jié)閥切“手動”狀態(tài)時,崗位人員可以通過操作盤手動控制調節(jié)閥的開度。第(2)、(3)條邏輯無效。
以上第(3)條邏輯,也就是我們之前提到的強制“聯(lián)動命令”,主要功能就是在控制混合水溫的同時,讓2臺調節(jié)閥都能處于較大的閥門開度位置,以達到混合水最大流量與煙氣換熱器最大效率的目的(混合水流量調節(jié)此處不作詳見介紹)。
溫度調節(jié)回路普遍都具有高滯后性,尤其對于多變量調節(jié)相互耦合干擾、介質配比變化大、混合不充分的容器系統(tǒng),經常會出現(xiàn)被控參數(shù)過調震蕩或者調節(jié)不及時等現(xiàn)象,使得自動調節(jié)功能無法投用。我們通過增加“聯(lián)動命令”的方式,把2臺調節(jié)閥的調節(jié)工作范圍限制在部分開度區(qū)域,保證自動調節(jié)長期處于系統(tǒng)基本工況下,能夠應對絕大多數(shù)的工況干擾波動(主要是機組負荷及凝氣器補水量變化導致的凝結水母管溫度變化),設備全程無需切回手動調節(jié)。
調試曲線圖如圖5,曲線長度為2 h(2017-12-18 8:30-10:30),凝結水溫度出現(xiàn)較大波動,最低114℃,最高123℃,對混合水溫自動調節(jié)產生較大干擾,兩臺調節(jié)閥都能及時跟蹤調節(jié),使得被控對象混合水溫最低98℃,最高104℃,波動偏差控制在±3℃以內,符合控制要求。
圖5 調試曲線圖
在整個調節(jié)過程中,混合水一直保持較大流量,符合了煙氣換熱器追求最大效率的基本要求。
本課題主要是基于除鹽水預熱系統(tǒng)的調試工作,分析與探究現(xiàn)場生產中多變量系統(tǒng)的控制方式,通過優(yōu)化控制策略,提升多變量系統(tǒng)的控制品質。
在多變量系統(tǒng)內,各參數(shù)相互耦合、相互影響,通過在PI調節(jié)邏輯層增加一項強制“聯(lián)動命令”,在特定條件下觸發(fā)后,PI調節(jié)器將輸出預先設定的控制命令,使得調節(jié)閥的調節(jié)工作范圍限制在部分開度區(qū)域,自動調節(jié)長期處在系統(tǒng)基本工況下,系統(tǒng)能夠應對絕大多數(shù)的工況干擾波動,這樣就保證了自動調節(jié)能夠長時間穩(wěn)定工作,提高了系統(tǒng)整體自動化的程度。