【摘 要】近年來,國家經(jīng)濟和科技不斷發(fā)展,國內(nèi)外的火力發(fā)電機組控制技術(shù)也得到了顯著提高。研究表明現(xiàn)階段火力發(fā)電組鍋爐控制技術(shù)存在著慣性大、不確定性等因素,使得傳統(tǒng)的控制方法不能夠完整的對建立的數(shù)學模型進行精確的控制和解析。本文從非線性角度介紹了一些不依賴于鍋爐模型的新的控制技術(shù),能夠很好的控制鍋爐,有利于從整體上提高鍋爐機組的性能,具有很大的研究意義。
【關(guān)鍵詞】火力發(fā)電 鍋爐 控制技術(shù)
隨著信息技術(shù)的不斷提高,在火力發(fā)電系統(tǒng)中引入了計算機技術(shù),從而為火力系統(tǒng)的控制提供了更加復(fù)雜的控制策略。隨著發(fā)電機組的數(shù)學模型趨于精確化,由于鍋爐系統(tǒng)零部件具有非線性、不確定性、慣性大等問題,使得傳統(tǒng)的控制技術(shù)難以實現(xiàn)對其進行精確的控制。自20世界90年代以來,各國廣泛的開發(fā)新技術(shù),研究新的控制方法。特別是模糊控制、自適應(yīng)控制、神經(jīng)控制、預(yù)測控制等技術(shù)的研究最為廣泛,逐漸成為了各國研究火力發(fā)電機組鍋爐控制技術(shù)的熱點。
1傳統(tǒng)控制技術(shù)的局限性
現(xiàn)階段火力發(fā)電機組的鍋爐控制技術(shù)是由PI算法的多個單輸入和單輸出的反饋回路構(gòu)成,在預(yù)定的負荷工作點整定控制器的參數(shù)并將其固定。由于現(xiàn)在的電網(wǎng)負荷需求的波峰和波谷差很大,難以避免的使用容量較大的機組參與調(diào)峰。為了能夠高效的參與負荷的調(diào)度,火力火電機組的控制必須在調(diào)度周期內(nèi)適應(yīng)負荷變動和隨機波動。隨著工作點的不斷變化,在負荷調(diào)度中,傳統(tǒng)的控制技術(shù)中的零件的非線性降低了發(fā)電機組的運行性能。鍋爐機組是一個復(fù)雜的非線性系統(tǒng),各個通道之間都存在著耦合和慣性滯后,這些原因?qū)е铝丝刂评щy。另外,發(fā)電機組正在朝著大容量、高參數(shù)等方向發(fā)展,鍋爐運行的安全性對火力發(fā)電機組的過熱蒸汽溫度、再熱蒸汽溫度的控制性能提出了更高的要求。因此,傳統(tǒng)的火力發(fā)電機組鍋爐控制技術(shù)不能夠滿足鍋爐的運行安全性指標,也不能夠解決零件非線性等不利因素造成的影響,為此人們研究了各種各樣的新的控制策略來解決控制中出現(xiàn)的問題[1]。
2研究新技術(shù)的意義
火力發(fā)電機組傳統(tǒng)的控制方法具有單一性,輸入和輸出都不能滿足當前鍋爐控制的新要求,通過研究新技術(shù)能夠更好的服務(wù)于鍋爐控制行業(yè),此外由于控制技術(shù)是一種綜合性技術(shù),研發(fā)出新的鍋爐技術(shù),能夠帶動其它相關(guān)行業(yè)的發(fā)展,從而從根本上能夠促進社會經(jīng)濟的發(fā)展,提高社會生產(chǎn)力水平。
3 鍋爐的新技術(shù)
3.1 自適應(yīng)性控制
自適應(yīng)性顧名思義是指實時跟蹤系統(tǒng)的運行狀態(tài)并且不斷的變更各個控制器的參數(shù),能夠解決動態(tài)特性變化的過程控制問題。當機組在電網(wǎng)負荷在大范圍變動條件下運行時,自適應(yīng)性為多輸入和多輸出的非線性火力發(fā)電機組。這樣能夠為發(fā)電機組提供高效的控制策略。
通過自適應(yīng)性控制解決煤炭的性質(zhì)、管束老化等問題對鍋爐蒸汽溫度動態(tài)特性的影響問題,運行結(jié)果表明自適應(yīng)性控制比傳統(tǒng)的單輸入 、單輸出控制要有明顯的高效性。另外,美國弗吉尼亞工學院的研究人員設(shè)計的自適應(yīng)性控制器,能夠控制鍋爐的汽包水位,研究仿真結(jié)果表明,控制性能明顯的高于傳統(tǒng)的PI單輸入和單輸出控制。通過這些研究實例也可以得出自適應(yīng)性控制能夠較好的解決非線性問題,效果比傳統(tǒng)的控制技術(shù)優(yōu)越[2]。
3.2神經(jīng)控制
神經(jīng)控制是通過建立神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行控制的技術(shù)。由于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有非線性映射能力和函數(shù)逼近能力,因此這種控制能夠?qū)﹀仩t中的非線性建模和控制提供良好的控制工具。希臘國立工業(yè)大學等人提出的汽包鍋爐控制方案,能夠通過誤差反向傳播算法對鍋爐動態(tài)特性進行逆向研究,建立逆向的神經(jīng)動態(tài)控制器,,通過對汽包鍋爐壓力控制進行仿真表明,這種控制器的響應(yīng)時間要明顯比傳統(tǒng)的控制技術(shù)短。德國工業(yè)大學的相關(guān)研究人員采用將復(fù)雜系統(tǒng)分解的方法,采用多智能體系統(tǒng)來控制鍋爐的燃燒過程。研究實例表明,通過利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的自組織和自學習的能力,能夠發(fā)現(xiàn)機組運行數(shù)據(jù)中的動態(tài)信息,補償對象的非線性,克服不確定性的影響,能夠?qū)⑾到y(tǒng)進行線性耦合[3]。
3.3 預(yù)測控制
在熱工程控制中,普遍存在著系統(tǒng)的慣性較大,滯后性較大,以及非線性等因素導(dǎo)致難以建立精確的數(shù)學模型,這樣傳統(tǒng)的控制技術(shù)難以解決非精確模型的控制,導(dǎo)致控制出現(xiàn)偏差。而預(yù)測控制對模型的精度沒有很高的要求,魯棒特性較好,能夠很好的解決這些問題,因此預(yù)測控制在熱工程技術(shù)中有著廣泛的應(yīng)用。通過預(yù)測控制技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)對200MW汽包鍋爐過熱蒸汽壓力的自調(diào)整控制,研究的仿真結(jié)果表明:在大范圍運行條件下,預(yù)測控制能夠明顯的提高控制性能。英國的貝爾法斯特大學的研究人員基于廣義的預(yù)測控制設(shè)計變量大的預(yù)測控制器,對運行范圍內(nèi)負荷速率變動較大時主蒸汽壓力和溫度進行仿真,結(jié)果表明:此類控制器的性能明顯優(yōu)于傳統(tǒng)單輸入和單輸出控制器性能。
3.4 模糊控制
所謂模糊控制是指將工作人員的操作經(jīng)驗和操作過程應(yīng)用語言變量總結(jié)為若干條件語句,建立模糊關(guān)系,并且建立模糊的邏輯推理,從而能夠?qū)崿F(xiàn)對復(fù)雜控制對象的控制。應(yīng)用模糊控制技術(shù)來控制電站鍋爐,不僅在仿真研究上取得了一定成果,在工程實踐中也取得了長足的進展。相關(guān)的仿真研究有美國俄亥俄大學的研究人員設(shè)計應(yīng)用在流水量控制的模糊控制器。澳大利亞新南威爾士大學的科學家,通過對不同負荷運行條件設(shè)計的局部線性控制規(guī)律進行線性組合,構(gòu)造控制系統(tǒng)實現(xiàn)全局控制,實現(xiàn)對汽包水位的調(diào)節(jié)[4]。
4結(jié)語
隨著改革開放的不斷深入,我國的火力發(fā)電機組鍋爐控制技術(shù)也得到了顯著提高,使得我國鍋爐行業(yè)的應(yīng)用從整體上得到了應(yīng)用。但鍋爐零件也不免存在著一些滯后性大、非線性、慣性大、不確定性等不利因素,導(dǎo)致傳統(tǒng)的控制技術(shù)難以實現(xiàn)精確模型的良好控制。本文介紹了一些不依賴于鍋爐模型的新的控制技術(shù):自適應(yīng)控制、神經(jīng)控制、預(yù)測控制、模糊控制,使得鍋爐控制朝向智能化方向發(fā)展。通過對鍋爐控制技術(shù)的非線性研究,能夠為提高火力發(fā)電機組鍋爐控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性、高效性提供一種新的研究思路。
參考文獻:
[1]韓忠旭,張智.狀態(tài)觀測器及狀態(tài)反饋控制在亞臨界鍋爐蒸汽溫度控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].中國電機工程學報,1999,19(11):76-80.
[2]范伊波,巨林倉,胡勇 等.基于自適應(yīng)神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)的過熱氣溫智能控制[J].動力工程,1998,18(2):7-10.
[3]于達仁,徐志強,郭洪波 等.基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)解耦線性化方法的鍋爐主氣壓力控制[J].中國電機工程學報,2002,22(5):143-147.
[4]劉禾,徐育新,侯國蓮 等.鍋爐過熱汽溫的預(yù)測智能控制[J].熱能動力工程,1999,14(4):281—283.
作者簡介:江清凌(1995.2-),女,華北水利水電大學,本科,研究方向熱能與動力工程。