Разработка газовоздушного тракта котла - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 73
Характеристика котлоагрегата ТГМП-314. Регулирование температуры вторичного пара. Техническая характеристика дымососа. Информационная схема регулирования разряжения. Технические требования к качеству регулирования. Расшифровка кодов KKS P&I-диаграммы.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Карман снабжен воронкой с постоянным радиусом кривизны для обеспечения плавного входа поток газов в дымосос. В первой части размещены направляющий аппарат и рабочее колесо 1 ступени, во второй части - направляющий аппарат и рабочее колесо II ступени, в третьей части - спрямляющий аппарат. Направляющие аппараты I и II ступеней служат для регулирования производительности дымососа и состоят из неподвижных частей лопаток и поворотных закрылков. Ходовая часть дымососа состоит из кованного вала, четвертого опорного и третьего опорно-упорного подшипников, тормоза с ручным приводом и двухвенечной зубчатой муфты, соединяющей валы машины и электродвигателя. Смазка подшипников принудительная, циркуляционная от одной маслостанции на два дымососа, что обеспечивает охлаждение подшипников при работе и их прогрев при пуске в зимнее время.Проведенный патентный поиск по изобретениям и полезным моделям в открытом реестре изобретений (www.findpatent.ru) выявил альтернативный вариант способа регулирования разрежения в топке, предложенной в [6]. Модель регулирования газовоздушного режима котлоагрегата с дутьевым вентилятором и дымососом, содержащая регулятор разрежения с задатчиком, датчиком мощности двигателя дымососа и корректирующим регулятором разрежения, связанным с датчиком разрежения. В результате использования такой структуры САУ устраняется статическая ошибка регулирования разрежения, снижается динамическая ошибка регулирования разрежения при отработке управляющего воздействия и при действии внешнего возмущения по расходу воздуха, повышается быстродействие при регулирования разрежения.Основные цели математического моделирования следующие: · определение оптимальных параметров настройки регуляторов для заданного запаса устойчивости; Определение передаточной функции ТОУ непосредственно по переходной характеристике (во временной области) представляется нежелательным по следующим причинам. Во-вторых, критерии аппроксимации основаны на степени близости исходных и аппроксимирующих переходных характеристик, а согласно теореме единственности операционного исчисления близость двух функций во временной области не гарантирует их близости в частотной области (с другой стороны, близость двух функций в частотной области гарантирует их близость во временной). В-третьих, имеющийся опыт практического применения методов и алгоритмов аппроксимации переходных характеристик показал, что даже наиболее строго обоснованный среди этой группы методов метод «площадей» М.П. 10, 11) по экспериментальной переходной характеристике (алгоритм производим в программно-методическом комплексе "ТЕМП», предварительно произведя ввод значений переходной характеристики в файл «f11.dat».В данном курсовом проекте была разработана локальная система управления газовоздушного тракта котла ТГМП-314 и проведен алгоритмический синтез АСР разрежения в топке котла. Реакции системы на все подаваемые возмущения, были адекватны, средства регулирования схемы должным образом отрабатывали их, выводя систему на заданные установившиеся значения.

Вывод
Проведенный патентный поиск по изобретениям и полезным моделям в открытом реестре изобретений (www.findpatent.ru) выявил альтернативный вариант способа регулирования разрежения в топке, предложенной в [6].

ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

Модель регулирования газовоздушного режима котлоагрегата с дутьевым вентилятором и дымососом, содержащая регулятор разрежения с задатчиком, датчиком мощности двигателя дымососа и корректирующим регулятором разрежения, связанным с датчиком разрежения.

Информационная схема регулирования разряжения

Расчетная схема регулирования разряжения

В результате использования такой структуры САУ устраняется статическая ошибка регулирования разрежения, снижается динамическая ошибка регулирования разрежения при отработке управляющего воздействия и при действии внешнего возмущения по расходу воздуха, повышается быстродействие при регулирования разрежения. Техническим результатом от использования полезной модели является улучшение качества регулирования разрежения в топке котла, что выражается в повышении надежности работы котла.

Указанный технический результат достигается тем, что в известную САР разрежения в топке котла введен корректирующий блок, включенный между выходом датчика разрежения и входом регулятора разрежения и имеющий передаточную функцию пропорционально-дифференцирующего звена (ПД):

где, - оператор Лапласа; - коэффициент усиления корректирующего блока; - постоянная времени демпфирования корректирующего блока.

По своей сути, предложенная схема являет собой одноимпульсную схему с ПИ-регулятором и отличается лишь наличием ПД-звена, позволяющего производить точную подстройку качества регулирования.

3. Идентификация динамических характеристик по каналам объекта регулирования

По результатам проведения экспериментов были сняты переходные процессы в контуре при возмущении по каналу действия внутреннего и внешнего возмущения.В данном курсовом проекте была разработана локальная система управления газовоздушного тракта котла ТГМП-314 и проведен алгоритмический синтез АСР разрежения в топке котла. Анализ качества переходных процессов показал, что расчет схемы был проведен корректно. Реакции системы на все подаваемые возмущения, были адекватны, средства регулирования схемы должным образом отрабатывали их, выводя систему на заданные установившиеся значения.

Таким образом, в результате имитационного моделирования мы получили, что: - система была устойчивой при всех подаваемых возмущениях;

- система обладала требуемым запасом устойчивости;

- качество регулирования переходных процессов удовлетворяло требованиям, заложенных выше.

Список литературы
котлоагрегат дымосос регулирование газовоздушный

1. Тверской Ю.С. Локальные системы управления: Учеб.-метод. пособие / ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». - Иваново, 2011. - 128 с.

2. Инструкция по эксплуатации энергоблока 300 МВТ Костромская ГРЭС / Министерство энергетики и электрификации «ЕЭС России» ОАО «Костромская ГРЭС», г. Волгореченск 2000 г. - 108 с.

3. Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике: учебник для студентов вузов / Г.П. Плетнев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство МЭИ, 2005. - 352 с., ил.

4. РД 153-34.1-35.144-2002. Рекомендации по применению современной универсальной системы кодирования оборудования и АСУТП ТЭС.

5. СО 34.35.101-2003. Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях: утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 23.10.2003; разраб. ОАО «Фирма ОРГРЭС». - М.: ЦНТИ ОРГРЭС, 2004. - 119 с.

6. SU 1176145 A. Патент: Система автоматического регулирования газовоздушного режима котлоагрегата / Авторы: Н.И. Давыдов, И.Х.Л. Рабовицер, В.В. Тропин, Ф.П. Пюпа, А.С. Землянский, Н.Е. Мельченко; патентообладатель: Уральский теплотехнический научно-исследовательский институт им. Ф.Э. Дзержинского и Подольский машиностроительный завод им. Серго Орджоникидзе.

7. Тверской Ю.С. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Локальные системы управления»: учеб.-метод. разработка / Ю.С. Тверской, С.А. Таламанов, А.В. Голубев. - Иван. гос. энерг. ун-т. - Иваново, 2002. - 40 с.

8. Ротач В.Я. Теория автоматического управления теплоэнергетическими процессами: Учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 296 с., ил.

9. Клюев А.С., Товарнов А.Г. Наладка систем автоматического регулирования котлоагрегатов / М.: Энергия, 1970. - 280 с. с илл.

10. Таламанов С.А. Практикум по идентификации, параметрической оптимизации и имитационному моделированию систем автоматического управления: учеб. пособие / С.А. Таламанов, Ю.С. Тверской; Иван. гос. энерг. ун-т. - Иваново, 2000. - 96 с.

11. Управление и информатика в технических системах. Квалификационная работа: учеб. пособие / под ред. Ю.С. Тверского; ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». - Иваново, 2008. - 148 с.

12. Журнал «Вестник УГАТУ», Регулирование разряжения в топке котла - современный подход / Ю.А. Тверской // Известия Академии наук. Энергетика. 2003. №1.

13. Кузьменко Д.Я., Регулирование и автоматизация паровых котлов: учебник для машиностроительных техникумов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Энергия, 1978 - 160 с., ил.

14. Конспект лекций по курсу «Локальные системы управления»; Тверской Ю.С.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?