预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/2
2/2

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

1000MW超超临界空冷机组宽负荷调峰控制设计及优化 介绍 为了适应电网调节要求,拥有宽负荷调峰能力的发电机组逐渐成为电力系统的主流建设方向。采用超超临界空冷技术的大型发电机组,因其高效、低排放等优势成为了未来电力系统发展的趋势。针对此类机组的宽负荷调峰控制问题,在控制设计方面需做进一步的研究和优化。 问题分析 在目前电力系统的发展中,人们对发电机组的宽负荷调峰能力要求越来越高。而采用超超临界空冷技术的大型发电机组,主要是通过控制主汽压力、再热压力、高压缸机组抽汽量等参数实现对机组功率的调控。尤其是在机组低负荷运行时,这些参数对控制效果的影响将更加显著。因此,控制器的设计和优化将对机组的宽负荷调峰能力产生重要影响。 方法设计 为解决上述问题,我们需要对超超临界空冷机组的宽负荷调峰控制进行设计和优化。设计思路主要是,通过合理的控制器设计和参数调节,使机组能够实现尽量平滑的负载调节,避免机组运行发生不稳定振荡现象,从而提高机组的稳定性和可靠性。具体措施如下: 一、机组控制模式的设计 针对超超临界空冷机组,需要考虑到机组控制模式对机组负载调节的影响。在设计控制模式时,需要考虑到机组最大负荷能力、低负荷运行稳定性等因素,确定最佳控制模式。 二、控制器参数的调节 在确定机组控制模式后,需要进行控制器参数的调节。控制器的参数不同对机组操作的影响也不同,需要针对机组的特点和控制模式进行合理的参数调节。(控制器开环增益大了,调节动作就会激烈) 三、控制策略的优化 针对超超临界空冷机组在宽负荷调峰过程中出现的不稳定问题,需要合理设置控制策略,优化机组控制过程。例如,通过设置按阶段控制的策略,逐步实现负荷调节过程的平滑过渡,减小控制系统的响应波动。 结果分析 通过控制器设计和参数调节的优化,对超超临界空冷机组的宽负荷调峰控制做到了更好的掌控。优化后的控制器能够实现更平滑的负荷调节,同时减小控制系统的响应波动,更有效地保证了机组的稳定性和可靠性。此外,根据实验结果,优化后控制器能够使机组在宽负荷调峰过程中出现的不稳定现象得到一定程度的缓解。 结论总结 通过本文的研究,我们对超超临界空冷机组的宽负荷调峰控制问题做出了初步的解决方案。在控制器设计和参数调节方面,我们通过合理的方法对机组控制系统进行了优化,充分利用了电力系统的动态响应特性,提高了机组的宽负荷调峰能力。同时,本文提出的方法可以为未来对超超临界空冷机组的控制提供参考和借鉴,有利于电力系统的可靠性和稳定性的提高。