当前位置:首页>>行业资讯>>技术应用>> 一种球磨机新型控制策略的研究与应用

一种球磨机新型控制策略的研究与应用

时间:2015-10-16  来源:中国球磨机网  作者:[db:作者]  浏览次数:549

  基金项目:江苏省教育厅自然科学基金(04KJD51014);南通工学院自然科学基金(院自200337)球磨机制粉系统是除锅炉燃烧系统外的又一重要调节系统。制粉系统的任务是将含有少量石灰石的燃煤通过钢球磨煤机的研磨,制成一定细度的煤粉,并通过锅炉风力进行干燥、输送和分离,*终将煤粉储人料仓。

  球磨机制粉系统的工艺流程如所示。

  制粉系统包括:原煤仓,振动给煤控制设备,排粉机,粗、细粉分离设备,球磨机,球磨机稀油站设备,(包括润滑油泵)输粉电机,螺旋绞龙,绞龙换向挡板,粉仓,绞龙输粉闸阀,排粉机入口控制阀门,球磨机热风,冷风、隔离、再循环控制阀门,三次风、乏气风控制阀门等,以及系统的大量测量设备,是一个尺13比较庞大的风粉混合系统。球磨机制粉系统的装机容量大(仅球磨机的功率一般就为几百千瓦),由于采用中间储仓制,系统为间断运行方式,启停比较频繁,故对锅炉燃烧系统的扰动大。

  对一个电厂来讲,球磨机制粉系统虽然是一个辅助系统,但它是除锅炉燃烧外的又一重要调节系统。尤其对于中间储仓式制粉系统,如何在保持磨煤机*大出力下运行,以达到使吨煤电耗*省,是制粉系统控制所追求的目标。但由于球磨机是一个多变量费合严重的非线性系统,采用常规的控制方案很难达到控制目标。

  本文以南通一热电站球磨机制粉系统的控制为例,在对球磨机的动态性能分析的基础上,提出了一种有效控制策略。该控制策略采用软测量技术获取磨负荷的信息,通过协调控制器实现对球磨机磨负荷和出口温度的控制。通过控制热、冷风量的比值实现对球磨机人口负压的控制。控制器均采用模糊PID控制算法,利用模糊控制实现动态过程的有效控制,利用PID控制保证系统的稳态精度。实际运行结果表明,该控制策略能取得满意控制效果。和冷风量,保证球磨机鼓筒内的存煤量(即磨负荷)、磨煤机出口温度,以及人口负压分别处在*佳值附近,从而使球磨机篼效运行。球磨机的电机功率P、进出口压差Ap、磨出力与磨煤机体内的存煤量之间的关系如所示。在特性曲线I区,球磨机的耗电量大,出力小;m区易堵煤;n区电机功率不是*大,但球磨机的出力为*大,这是理想工作区3由特性曲线还可看出,进出口压差可以间接反映磨负荷。

  从上面的分析可以得出,球磨机具有多容高阶、纯迟延较大、参数间耦合的动态特性。其数学模型的结构可以近似由式(1)表示。

  尺32冷风置FV热风置-球磨机磨负荷1球磨机的动态特性分析在球磨机制粉系统中,核心设备是球磨机。球磨机本身包含机械能量转换、热交换的复杂过程。

  为球磨机的输入输出示意图。球磨机的输入一般有冷风量、热风量和给煤量。而被控制量有入口负压、出口温度和磨负荷。

  入口负压P出口温度r给煤量球磨机的输入输出示意图在球磨机运行过程中,通过调节给煤量、热风量磨煤机特性曲线从阶跃响应的时间来看,磨煤机入口负压的响应*快、出入口压差(磨负荷)响应*慢,其时间之比达到几十。这些时间响应的快慢均反映在式(1)的时间常数上。

  式(1)是在某一条件下线性化得到的。事实上球磨机动态特性具有变幻性,这主要表现在有自衡能力和无自衡能力特性之间的差别和信号迟延时间长短的差别上。球磨机出入口压差在热空气带粉量*大值范围内表现为有自衡能力的特性,而在这*大值之外时则表现为无自衡能力的特性。人口负压和出口温度的迟延远较压差的迟延小。球磨机动态特性的这种变幻性大大增添了控制的难度。

  综上所述,球磨机难以控制的原因可归结为:入口负压设定热风量风i:j比值器-调-模糊控制器1球磨机系统具有多变量强耦合特性。如球磨机的入口负压P与出口温度r之间耦合十分严重。

  信号难以测量。磨负荷难以直接测量。目前通常采用磨煤机进出口压差来近似反映球磨机的负荷。但压差信号受筒内风量的影响,而且延迟大,不能及时正确反映存煤量。

  信号难以测量的另一方面在于制粉系统的粉尘影响,使测量仪器的灵敏度降低,尤其是易造成变送器的导压管的堵塞、出口温度测量元件的磨损等。

  系统动态特性所具有的变幻性3目前,球磨机制粉系统通常采用3套独立的常规PID控制,这样的控制方式既无法消除回路间的相互干扰,同时对于被控对象的大时滞后和变幻性更是无能为力。因此,在许多场合下,尤其在一些规模比较小的热电站,往往采用手动控制。这使得球磨机制粉系统很难工作在*佳经济工况,制粉单耗高。

  为此,人们一直在寻求更好的控制方式,实现对球磨机制粉系统进行有效控制。提出采用智能解耦方法,控制系统由基础控制级、协调控制级以及管理决策级构成,控制系统复杂。将模型预测控制引入球磨机制粉系统的仿真结果表明:该方法不但实现了系统的解耦,同时又能获得较为满意的控制效果。采用递阶模糊控制,可使模糊控制规则大大缩减w.事实上,像球磨机制粉系统这样的控制系统,在设计时首先应综合考虑安全可靠、高效节能以及实用等因素,而不是一味追求控制系统的先进性。

  本文所提出的对球磨机制粉系统的控制策略,具有实用、可靠等特点。

  2球磨机制粉系统的控制策略2.1控制策略的确定通过对球磨机制粉系统的进一步分析可以看出,磨负荷是需控制的关键变量。因此,在确定控制策略时,把球磨机的磨负荷作为重要的被控变量。但控制磨负荷的关键是磨负荷的测量问题。多年来,磨负荷的测量一直是薄弱环节,尽管人们曾先后研究称重法和利用音频传感器或通过测量球磨机的进出口压差来确定球磨机的存煤量等方法,但在实际应用中均存在问题。以目前采用*多的压差法测量为例,不但粉尘会造成变送器导压管的堵塞,使测量仪器的灵敏度降低,而且煤的含水量、煤质及钢球装载量的变化,均对压差有影响。

  利用进出口压差法测量磨负荷实际是一种软测量方法,即选择一组与被测变量(被估变量)相关的可测变量,构造某种以可测变量为输人、被估变量为输出的数学模型,用计算机软件实现重要过程变量的估计。考虑到进出口压差法中变送器导压管易堵塞的问题,本系统中没有选用进出口压差作为可测变量来估计磨负荷,而是把出口温度7\热风量八作为估计磨负荷的可测变量。因为进人球磨机的原煤的温度远低于球磨机内的温度,给煤量Fc的变化能显著影响出口温度71.因此,本文以磨负荷i为被估变量,其关系可由式(2)表示考虑到球磨机人口负压主要受冷风量和热风量的影响,因此,采取控制加入球磨机热风量与冷风量的比值,实现对球磨机人口负压的控制。

  球磨机出口温度的控制主要从两方面来保证。

  一是在设计磨负荷回路时兼顾到出口温度控制问题,通过协调控制器来实现;二是将磨负荷和入口负压控制好来保证出口温度,因为磨负荷和人口负压均影响球磨机的出口温度。由此可见,球磨机的控制系统可简化为所示的结构。模糊控制器1为人口负压控制器,采用人口负压的偏差及偏差变化率作为输人变量,输出变量为对应的热风量,通过比值器可得到相应的冷风量。这一控制回路主要实现对球磨机人口负压的控制。模糊控制器2与软测量控制器以及协调控制器构成磨负荷与出口温度控制回路。通过软测量控制器将出口温度与热风量、获得所需的磨负荷信号、模糊控制器2的输出量与出口温度测量值送至协调控制器,以获得球磨机的给煤量。

  入口负压一磨负荷出口温度热风量模糊控制器1和模糊控制器2均为模糊PID控制器。这里以模糊控制器1的设计为例,介绍模糊PID控制器的设计。控制器的形式采取模糊控制和PID控制相结合的方案。根据偏差的大小来确定采用模糊控制还是PID控制,见。在Ie丨英e的动态范围内实行模糊控制,在IeI   对于模糊控制器来讲,对球磨机人口负压偏差的变化范围取(-300~+300)Pa,压力偏差变化率的范围取(-50+50)Pa/%2个输入变量以及输出变量语言值的模糊子集均取|NB,NM,NS,0,PS,PM,PB丨,它们的量化论域均为t-3,模糊PID控制器为简化起见,各模糊子集的隶属度函数均取三角型。并通过模糊规则的推理,以及采用重心法求取输出量的精确值,得到控制表(表1)。

  表1横糊控制表对于PID控制来讲,它的任务主要是保证稳态精度。因此在参数整定时,加大积分的作用。

  模糊控制器2也是采用的模糊PID控制器,设计方法与人口负压控制回路的控制器设计相类似。由于磨负荷控制回路兼顾到出口温度的控制,所以控制器输出量不能直接作为球磨机的给煤量。在模糊控制器2的输出加人一个协调控制器。协调控制器依据当前的出口温度,以及模糊控制器2的输出值,综合得到给煤量的值,以防给煤量的突变对球磨机出口温度的影响。

  本系统自2004年2月开始投入使用,目前运行良好。从锅炉运行趋势图看,磨煤机人口压力的误差波动范围为±50Pa.磨煤机出口温度的误差波动范围为±4

相关资讯
0条 [查看全部]  相关评论
资讯推荐
热门新闻排行
更多>>视频分享
鲁公网安备 37030402000979号