CN102788004A - 一种corex煤气压缩机的防喘振预警控制方法 - Google Patents

一种corex煤气压缩机的防喘振预警控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102788004A
CN102788004A CN2012102689147A CN201210268914A CN102788004A CN 102788004 A CN102788004 A CN 102788004A CN 2012102689147 A CN2012102689147 A CN 2012102689147A CN 201210268914 A CN201210268914 A CN 201210268914A CN 102788004 A CN102788004 A CN 102788004A
Authority
CN
China
Prior art keywords
surge
control
valve
safety
operating point
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2012102689147A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102788004B (zh
Inventor
马鸣太
魏炜
张岩
洪华
张波
王靖昊
曲毅
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Baoshan Iron and Steel Co Ltd
Original Assignee
Baoshan Iron and Steel Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Baoshan Iron and Steel Co Ltd filed Critical Baoshan Iron and Steel Co Ltd
Priority to CN201210268914.7A priority Critical patent/CN102788004B/zh
Publication of CN102788004A publication Critical patent/CN102788004A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102788004B publication Critical patent/CN102788004B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

一种COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法,涉及燃气轮机与装置的气态燃料供给的控制,尤其涉及一种CCPP机组的煤气压缩机的喘振检测预警和调节控制方法,该方法通过CCPP机组监控系统获取压缩机入口条件,确定安全裕度、喘振线、控制线和阶跃保护线,若工况点(RP)位于邻接控制线的控制区时,采用PI调节算法对防喘振阀的开度进行线性调节;若工况点(RP)位于邻接喘振线SLL的控制区时,对防喘振阀的开度阶跃式控制。该方法能够有效地对CCPP机组的低压煤压机和高压煤压机的运行工况,以及整个煤气系统的运行状态,产生有效的预警与控制调节功能,可以有效解决COREX联合燃气-蒸汽联合循环机组故障高发的问题,提高机组安全稳定性。

Description

一种COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法
技术领域
本发明涉及燃气轮机与装置的气态燃料供给的控制,尤其涉及一种COREX煤气燃气-蒸汽联合循环发电机组的煤气压缩机的喘振检测预警和调节控制方法。
背景技术
COREX联合燃气-蒸汽联合循环机组(简称CCPP机组)是一种以COREX中热值煤气为主燃料、以轻油为辅燃料的大容量发电机组,其工艺远较常规联合循环机组复杂。在CCPP机组运行中,由于COREX炼铁工艺生产过程输出的COREX煤气的流量波动较大,造成了煤气系统的核心设备煤气压缩机频繁发生喘振,导致煤气系统出口煤气的压力、温度、流量波动较大,机组负荷与煤气管网波动造成燃机负荷波动巨大,甚至会造成甩负荷,燃料切换,轻油消耗增加,以及COREX煤气放散量增加的严重后果:机组负荷与煤气管网波动→煤气系统的流量与压力波动→高、低压防喘阀动作→煤气系统的煤气流量降低、压力降低→机组脱扣甩负荷或燃料切换至轻油。
因此,COREX煤气压缩机系统运行存在下述系列问题:
1、虽然高、低压COREX煤气压缩机各配置一个防喘阀,但是由于在CCPP机组运行中煤气系统的流量与压力波动较大,容易造成两个防喘阀无法关闭,严重影响整个机组的稳定性。
2、现有的高、低压防喘阀控制采用独立于CCPP机组监控网络的专门的控制器,运行人员无法通过CCPP机组监控系统监视其状态。
3、现有CCPP机组运行中缺少防喘振的判断与分析控制手段,运行人员对频繁发生的喘振故障束手无策。
以上频繁发生的故障,对CCPP机组的运行安全,以及机组本身的环保工作需求都带来显而易见的影响,迫切需要一种有效的防喘振预警与分析控制方法,以便实现对CCPP机组的工作状态进行实时监测与控制。
中国发明专利“透平压缩机防喘振预报警方法”(中国发明专利号:ZL03151218.6公开号:CN1601111)公开了一种透平压缩机防喘振预报警方法。透平压缩机带有防喘振控制器,该控制器预设压缩机出口压力值和流量值之间函数关系的放风线。包括步骤:设定一个压缩机出口压力值和流量值的报警线;实时采集压缩机工作点的出口压力值和出口流量值;将工作点的出口压力值和所述放风线上与工作点流量值所对应的出口压力值进行比较,得到一压力差绝对值;将报警线上和上述放风线上与工作点流量值所对应的出口压力值进行比较,得到一标准压力差绝对值;将压力差绝对值与标准压力差绝对值进行比较,如果压力差绝对值小于标准压力差绝对值,则触发报警装置。该发明专利提出了根据压力或流量实现喘振报警的技术方案。
中国发明专利申请“用于检测压缩机中的喘振和重设喘振裕度的装置和方法”(发明专利申请号:201110268657.2公开号:CN102400903)公开了用于检测压缩机中的喘振和重设喘振裕度的装置和方法,基于压缩机的排放压力的变化模式检测喘振事件,并用于相对于在喘振事件开始时记录的喘振参数值重设喘振裕度的方法、系统和控制器。控制器具有:接口,其配置成从压缩机接收排放压力值,并输出信号和警报;喘振事件检测单元,其与接口连接并配置成基于排放压力、排放压力的比值和该比值的改变率的变化检测压缩机中的喘振事件;以及喘振裕度重设单元,其与喘振事件检测单元和接口连接,并配置成相对于在喘振事件开始时记录的喘振参数值重设喘振裕度。该发明专利申请提出了基于排放压力、排放压力的比值和该比值的改变率的变化检测压缩机中的喘振事件,以及相对于在喘振事件开始时记录的喘振参数值重设喘振裕度的技术方案。
但是,这些现有技术方案都没有解决CCPP机组运行中缺少防喘振的判断与分析控制手段的问题,也没有考虑在CCPP机组监控系统中煤气流量与压力波动较大情况下的防喘振调节监控的问题,特别是防喘阀在机组运行中不能完全关闭,保持流量调节的工况。
发明内容
本发明的目的是提供一种COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法,用于CCPP机组监控系统中COREX煤气压缩机的监控,解决在煤气流量与压力波动较大情况下的喘振检测预警和调节控制技术问题。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是:
一种COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法,用于CCPP机组的计算机监控系统中,所述的COREX煤气压缩机系统,包括压缩机、防喘阀、煤气流量调节阀、煤气旁路调节阀和煤气调节阀;所述的压缩机包括低压煤压机和高压煤压机,COREX煤气经低压煤压机和高压煤压机两级压缩后,输送到CCPP机组的燃气轮机;所述的防喘阀包括低压煤压机防喘阀和高压煤压机防喘阀,分别用于低压煤压机和高压煤压机的防喘振控制;所述的CCPP机组监控系统通过控制煤气流量调节阀、煤气旁路调节阀和煤气调节阀,调节输送到燃气轮机的煤气流量;所述的防喘振预警控制方法用于低压煤压机和/或高压煤压机的喘振检测预警和调节控制,其特征在于包括以下步骤:
S100)启动调节周期,通过CCPP机组监控系统获取压缩机入口条件;
S200)根据入口条件和历史数据,计算不同转速的压比特性曲线;
S220)以压缩机不同转速下压比特性曲线的最高点为参考点,确定各转速下的喘振点,构建压缩机的喘振线SLL;
S240)根据防喘振阀口径及压缩机流量选择安全裕度初始化参数Ti和Dt,并令喘振预警计数值n=0;
S260)确定安全裕度b=b1+b1+b2*(n+1)+b3*Ti*Dt,其中,b为安全裕度,b1为初始安全裕度,b2为安全响应偏置,n为喘振预警计数值,b3为最大安全偏置,Ti为积分时间,Dt为微分控制响应;
S280)根据安全裕度b和喘振线SLL,确定控制线SCL和阶跃保护线STL;
S300)设置调节控制条件,根据喘振线SLL、控制线SCL和阶跃保护线STL划分控制区;若工况点RP位于邻接控制线SCL的控制区时,所述的防喘振预警控制方法采用PI调节算法,对防喘振阀的开度进行线性调节;若工况点RP位于邻接喘振线SLL的控制区时,所述的防喘振预警控制方法对防喘振阀的开度执行阶跃式控制;
S400)调节周期结束,等待启动下一调节周期。
本发明的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法的一种较佳的技术方案,其特征在于上述步骤S300包括以下动作:
S310)把控制区划分为安全区、调节区、阶跃区和喘振区,判断工况点RP状态所处的控制区,若工况点RP在控制线SCL上,或者位于邻近控制线SCL的调节死区范围内时,则返回步骤S100等待启动下一调节周期;
S320)若工况点RP在安全区并偏离控制线SCL较远,则按照减小防喘阀的开度的方向对防喘阀进行PI调节,使工况点RP趋近控制线SCL;若工况点RP在调节区范围内时,则按照增加防喘阀的开度的方向对防喘阀进行PI调节,使工况点RP趋近控制线SCL达到稳定状态;
S340)若工况点RP在阶跃区,则对防喘阀进行阶跃调节,增大一个预定开度,使工况点RP跳变至调节区,然后跳转到步骤S380继续进行PI调节;
S360)若工况点RP在喘振区,则发出喘振预警信号,同时令喘振预警计数值n=n+1;令防喘阀快速开大到防喘振保护开度,使工况点RP跳变至调节区,然后跳转到步骤S380继续进行PI调节;
S380)在工况点RP跳变至调节区范围内后,继续按照增大防喘阀开度的方向对防喘阀进行PI调节,使工况点RP趋近控制线SCL达到稳定状态,然后跳转到步骤S260更新安全裕度b,从而变更新的阶跃保护线STL及控制线SCL,提高机组运行安全度;
本发明的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法的一种更好的技术方案,其特征在于所述的启动调节周期的步骤S100包括以下动作:
S120)检测并记录压缩机的入口压力、出口压力、温度与流量;
S140)根据入口压力、出口压力、温度与流量计算压缩机入口条件。
本发明的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法的一种改进的技术方案,其特征在于所述的启动调节周期的步骤S100还包括以下动作:
S160)通过CCPP机组监控系统获取燃料调节状态,所述的燃料调节状态包括用于控制煤气流量的煤气流量调节阀、煤气旁路调节阀和煤气调节阀的控制状态;
S180)根据燃料调节状态确定压缩机的流量和压力变化趋势,对压缩机入口条件进行前馈调整。
本发明的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法的一种进一步改进的技术方案,其特征在于所述的调节周期结束的步骤S400包括以下动作:
S420)将防喘振预警控制数据储存到历史数据数据库,所述的防喘振预警控制数据包括压缩机入口条件、喘振线SLL、安全裕度b、控制线SCL和阶跃保护线STL数据;
S440)将防喘振预警控制数据传送给CCPP机组的计算机监控系统。
本发明的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法的一种具体的技术方案,其特征在于所述的安全裕度b的计算参数的取值范围如下:b1的取值范围为10~40,b2的取值范围为0~10,b3的取值范围为20~50,Ti的取值范围为1~5,Dt的取值范围为0.1~0.5。
本发明的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法的一种优选的技术方案,其特征在于,其特征在于所述的安全裕度b包括:
低压煤压机的安全裕度bL=b1+b1+b2*(n+1)+b3*Ti*Dt=23+n*5+30*2*0.2=35+n*5;
高压煤压机的安全裕度bH=b1+b1+b2*(n+1)+b3*Ti*Dt=30+n*5+30*2*0.4=54+n*5。
本发明的有益效果是:
1.本发明的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法,能够有效地对低压煤压机和高压煤压机的运行工况,以及整个煤气系统的运行状态,产生有效的预警与控制调节功能,可以有效解决COREX联合燃气-蒸汽联合循环机组故障高发的问题,提高机组安全稳定性;
2.本发明的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法将防喘振控制与煤气系统燃料调节相结合,通过计算防喘控制预警线与下阶段阀门动作趋势,提前预警及规避系统的燃料压力、流量波动,提高机组燃烧煤气的稳定性,通过监测高低压压缩机的进出口压力、温度与流量。
3.通过监测高低压压缩机的进出口压力、温度与流量,提前预测计算实时防喘控制曲线并呈现与运行人员,便于运行与技术人员进行分析及技术干预,不仅可以避免工况进一步恶化,还可以为技术人员改进系统控制提供技术手段。
附图说明
图1是CCPP机组的煤气系统工艺图;
图2是压缩机特性曲线与喘振控制线示意图;
图3是本发明的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法的流程图;
图4是防喘振预警控制方法获取压缩机入口条件的子流程图;
图5是安全区运行工况的防喘阀调节控制示意图;
图6是调节区运行工况的防喘阀调节控制示意图;
图7是阶跃区运行工况的防喘阀调节控制示意图;
图8是喘振区运行工况的防喘阀调节控制示意图。
具体实施方式
为了能更好地理解本发明的上述技术方案,下面结合附图和实施例进行进一步地详细描述。
图3是本发明的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法的流程图,所述的控制方法可以作为CCPP机组的计算机监控系统中的控制方法,用于低压煤压机和/或高压煤压机的喘振检测预警和调节控制。COREX煤气压缩机系统工艺图如图1所示,包括压缩机(低压煤压机LP和高压煤压机HP),防喘阀(低压煤压机防喘阀A1和高压煤压机防喘阀A2),煤气流量调节阀TL,煤气旁路阀V1,煤气旁路调节阀V2和煤气调节阀T1、T2、T3;COREX煤气经低压煤压机LP和高压煤压机HP两级压缩后,输送到CCPP机组的燃气轮机TP;低压煤压机防喘阀A1和高压煤压机防喘阀A2,分别用于低压煤压机LP和高压煤压机HP的防喘振控制;CCPP机组监控系统通过控制煤气流量调节阀TL、煤气旁路调节阀V2和煤气调节阀T1、T2、T3,调节输送到燃气轮机TP的煤气流量。为方便说明,除非特别指出,本发明中使用压缩机泛指COREX煤气压缩机组中的低压煤压机和高压煤压机,使用防喘阀泛指低压煤压机防喘阀和高压煤压机防喘阀。
本发明的防喘振预警控制方法包括以下步骤:
S100)启动调节周期,通过CCPP机组监控系统获取压缩机入口条件;
S200)根据入口条件和历史数据,计算不同转速的压比特性曲线;
S220)以压缩机不同转速下压比特性曲线的最高点为参考点,确定各转速下的喘振点,构建压缩机的喘振线SLL。
图2压缩机特性曲线与喘振控制线示意图,以煤气压缩机模型为基础,根据压缩机当前入口条件,绘制出压缩机各工作转速下的特性曲线,参见图2中的曲线1、2和3。根据压缩机运行机理可知,压缩机在喘振点前后效率最高,也即喘振点在压比特性曲线的最高点附近。因此,以压缩机在各转速下压比特性曲线的最高点,作为各转速下的喘振点,图2中的曲线1、2和3上用交叉点“×”表示喘振点。将各转速下的喘振点连接成线,构成压缩机的喘振线SLL,图2和图5-8中用点状虚线表示喘振线SLL。根据压缩机的入口条件可以确定出压缩机在不同入口条件下的喘振线SLL。
S240)根据防喘振阀口径及压缩机流量选择安全裕度初始化参数Ti和Dt,并令喘振预警计数值n=0;
S260)确定安全裕度b=b1+b1+b2*(n+1)+b3*Ti*Dt,其中,b为安全裕度,b1为初始安全裕度,b2为安全响应偏置,n为喘振预警计数值,b3为最大安全偏置,Ti为积分时间,Dt为微分控制响应;
S280)根据安全裕度b和喘振线SLL,确定控制线SCL和阶跃保护线STL。
S300)设置调节控制条件,根据喘振线SLL、控制线SCL和阶跃保护线STL划分控制区;若工况点RP位于邻接控制线SCL的控制区时,所述的防喘振预警控制方法采用PI调节算法对防喘振阀的开度进行线性调节;若工况点RP位于邻接喘振线SLL的控制区时,所述的防喘振预警控制方法对防喘振阀的开度阶跃式控制;
S400)调节周期结束,等待启动下一调节周期。
如图2所示,安全裕度b为控制线SCL和喘振线SLL之间的距离,也就是为防止发生喘振而保留的安全调节余量,安全响应偏置b2是阶跃保护线STL和喘振线SLL之间的初始距离,喘振预警计数值n在每次检测到喘振预警状态时自动加1,使安全裕度b自动加大,阶跃保护线STL、控制线SCL和喘振线SLL之间的距离随之增加,从而增加机组运行安全余量。
根据本发明的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法的实施例,安全裕度b的计算参数的取值范围如下:b1的取值范围为10~40,b2的取值范围为0~10,b3的取值范围为20~50,Ti的取值范围为1~5,Dt的取值范围为0.1~0.5。
根据本发明的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法的一种优选的实施例,安全裕度b包括低压煤压机的安全裕度bL和高压煤压机的安全裕度bH,其中,安全裕度b的参数根据下表确定:
  安全裕度参数   低压煤压机   高压煤压机
  b1   23   30
  b2   5   5
  b3   30   30
  Ti   2   2
  Dt   0.2   0.4
在该实施例中,可以得出:
低压煤压机的安全裕度bL=b1+b1+b2*(n+1)+b3*Ti*Dt=35+n*5;
高压煤压机的安全裕度bH=b1+b1+b2*(n+1)+b3*Ti*Dt=54+n*5。
根据图3所示的本发明的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法的流程图,步骤S300还包括以下动作:
S310)把控制区划分为安全区、调节区、阶跃区和喘振区,判断工况点RP所处的控制区,若工况点RP在控制线SCL上,或者邻近控制线SCL的调节死区范围内时,则返回步骤S100等待启动下一调节周期。在控制线SCL右侧的区域称为安全区,控制线SCL和阶跃保护线STL之间的区域称为调节区,阶跃保护线STL和喘振线之SLL间的区域称为阶跃区,喘振线SLL左侧区域为喘振区,参见图2。
S320)若工况点RP在安全区并偏离控制线SCL较远,则按照减小防喘阀的开度的方向对防喘阀进行PI调节,使工况点RP趋近控制线SCL;若工况点RP在调节区范围内时,则按照增加防喘阀的开度的方向对防喘阀进行PI调节,使工况点RP趋近控制线SCL达到稳定状态。
若压缩机的入口质量流量在安全区,并且在控制线SCL上或者邻近控制线SCL的调节死区范围内时,防喘阀不动作,工况点RP保持不变,稳定运行在安全区内。当压缩机运行点RP在右侧并且远离控制线SCL时(如图5所示),表示压缩机流量与控制线SCL相比偏大,需要对防喘阀进行PI调节,逐渐减小防喘阀开度,使工况点RP回到控制线附近。若压缩机的入口质量流量在调节区时(如图6所示),需要对防喘阀进行PI调节,逐渐增加防喘阀开度,最后使压缩机工况点RP调节到安全区。步骤S320是防喘阀的线性调节过程,通过PI调节算法,可以使压缩机工况点RP保持在安全区并趋近控制线SCL。
S340)若工况点RP在阶跃区,则对防喘阀进行阶跃调节,增大一个预定开度,使工况点RP跳变至调节区,然后跳转到步骤S380继续进行PI调节。
当压缩机工况点RP在阶跃区,也就是位于阶跃保护线STL左侧,喘振线SLL右侧时(如图7所示),表示压缩机流量过低,需要触发阶跃保护动作:首先,防喘阀阶跃开大(快开预定的开度),增加流量,使工况点RP回到阶跃保护线STL的右侧的过渡点R1,然后,跳转到步骤S380继续对防喘阀进行PI调节,使工况点RP回到控制线附近的目标点R2。
S360)若工况点RP在喘振区,则发出喘振预警信号,同时令喘振预警计数值n=n+1;令防喘阀快速开大到防喘振保护开度,使工况点RP跳变至调节区,然后跳转到步骤S380继续进行PI调节;
S380)在工况点RP跳变至调节区范围内后,继续按照增大防喘阀开度的方向对防喘阀进行PI调节,使工况点RP趋近控制线SCL达到稳定状态,然后跳转到步骤S260更新安全裕度b,从而变更新的阶跃保护线STL及控制线SCL,提高机组运行安全度;
当压缩机工况点RP在喘振线SLL左侧时(如图8所示),表示压缩机流量过低,需要触发喘振保护动作:首先,发出喘振预警信号,令喘振预警计数值n=n+1,同时,防喘阀快速开大到防喘振保护的开度,增加流量,使工况点RP回到阶跃保护线STL的右侧的过渡点R1,然后,进入步骤S380对防喘阀进行PI调节,使工况点RP回到控制线附近的目标点R2,再跳转到步骤S260,根据新的振预警计数值n计算新的安全裕度b,从而使阶跃保护线STL及控制线SCL右移,得到新的控制线SCL1(图8中用点划线表示)和新的阶跃保护线RTL1(图8中用双点划线表示)。系统在下一调节周期将按照控制线SCL1阶跃保护线RTL1提早对流量进行控制,提高机组运行安全度。
根据图4所示的防喘振预警控制方法获取压缩机入口条件的子流程图,启动调节周期的步骤S100包括以下动作:
S120)检测并记录压缩机的入口压力、出口压力、温度与流量;
S140)根据入口压力、出口压力、温度与流量计算压缩机入口条件。
根据本发明在燃烧中热值COREX煤气的大容量燃气-蒸汽联合循环发电机组中应用的实施例,CCPP机组监控系统可以获取和显示煤气压缩机和冷却器的各种参数,包括:CO含量(%)、CO2含量(%)、H2含量(%)、CH4含量(%)、低压质量流量(kg/s)、低压入口压力(kpa)、低压入口温度(℃)、低压出口压力(kpa)、低压出口温度(℃)、高压质量流量(kg/s)、高压入口压力(kpa)、低压入口温度(℃)、燃机负荷(mw)、A1阀门开度反馈(%)、冷却器入口温度(℃)、冷却器入口流量(m3/h)、冷却器出口温度(℃)、三级压缩机入口压力(mpa)、高压出口压力(mpa)、高压出口温度(℃)、燃气轮机主轴转速、A2阀门开度反馈(%)。从压缩机的喘振曲线图可以看出,机组运行的工况点RP是由出入口压比与流量决定的,本发明的控制方法通过CCPP机组监控系统获取压缩机的入口压力、出口压力、温度与流量,计算压缩机入口条件,也就是压比和流量。
根据图4所示的防喘振预警控制方法获取压缩机入口条件的子流程图,启动调节周期的步骤还包括根据燃料调节状态对压缩机入口条件进行前馈修正的动作:
S160)通过CCPP机组监控系统获取燃料调节状态,所述的燃料调节状态包括用于控制煤气流量的煤气流量调节阀、煤气旁路调节阀和煤气调节阀的控制状态;
S180)根据燃料调节状态确定压缩机的流量和压力变化趋势,对压缩机入口条件进行前馈调整。
通过以上步骤,本发明将防喘振控制与煤气系统燃料调节相结合,提前预警及规避系统的燃料压力、流量波动,提高机组燃烧煤气的稳定性。
根据本发明的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法的一种进一步改进的实施方案,调节周期结束的步骤S400包括以下动作:
S420)将防喘振预警控制数据储存到历史数据数据库,所述的防喘振预警控制数据包括压缩机入口条件、喘振线SLL、安全裕度b、控制线SCL和阶跃保护线STL数据;
S440)将防喘振预警控制数据传送给CCPP机组的计算机监控系统。
通过以上步骤,本发明可以通过CCPP机组的计算机监控系统实现实时防喘振预警监控,还可以根据历史数据重现喘振控制过程,以便技术人员进行事故分析及技术干预。
本技术领域中的普通技术人员应当认识到,以上的实施例仅是用来说明本发明的技术方案,而并非用作为对本发明的限定,任何基于本发明的实质精神对以上所述实施例所作的变化、变型,都将落在本发明的权利要求的保护范围内。

Claims (7)

1.一种COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法,用于CCPP机组的计算机监控系统中,所述的COREX煤气压缩机系统,包括压缩机、防喘阀、煤气流量调节阀、煤气旁路调节阀和煤气调节阀;所述的压缩机包括低压煤压机和高压煤压机,COREX煤气经低压煤压机和高压煤压机两级压缩后,输送到CCPP机组的燃气轮机;所述的防喘阀包括低压煤压机防喘阀和高压煤压机防喘阀,分别用于低压煤压机和高压煤压机的防喘振控制;所述的CCPP机组监控系统通过控制煤气流量调节阀、煤气旁路调节阀和煤气调节阀,调节输送到燃气轮机的煤气流量;所述的防喘振预警控制方法用于低压煤压机和/或高压煤压机的喘振检测预警和调节控制,其特征在于包括以下步骤:
S100)启动调节周期,通过CCPP机组监控系统获取压缩机入口条件;
S200)根据入口条件和历史数据,计算不同转速的压比特性曲线;
S220)以压缩机不同转速下压比特性曲线的最高点为参考点,确定各转速下的喘振点,构建压缩机的喘振线(SLL);
S240)根据防喘振阀口径及压缩机流量选择安全裕度初始化参数Ti和Dt,并令喘振预警计数值n=0;
S260)确定安全裕度b=b1+b1+b2*(n+1)+b3*Ti*Dt,其中,b为安全裕度,b1为初始安全裕度,b2为安全响应偏置,n为喘振预警计数值,b3为最大安全偏置,Ti为积分时间,Dt为微分控制响应;
S280)根据安全裕度b和喘振线(SLL),确定控制线(SCL)和阶跃保护线(STL);
S300)设置调节控制条件,根据喘振线(SLL)、控制线(SCL)和阶跃保护线(STL)划分控制区;若工况点(RP)位于邻接控制线(SCL)的控制区时,所述的防喘振预警控制方法采用PI调节算法,对防喘振阀的开度进行线性调节;若工况点(RP)位于邻接喘振线(SLL)的控制区时,所述的防喘振预警控制方法对防喘振阀的开度执行阶跃式控制;
S400)调节周期结束,等待启动下一调节周期。
2.根据权利要求1所述的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法,其特征在于所述的步骤S300包括以下动作:
S310)把控制区划分为安全区、调节区、阶跃区和喘振区,判断工况点(RP)状态所处的控制区,若工况点(RP)在控制线(SCL)上,或者邻近控制线(SCL)的调节死区范围内时,则返回步骤S100等待启动下一调节周期;
S320)若工况点(RP)在安全区并偏离控制线(SCL)较远,则按照减小防喘阀的开度的方向对防喘阀进行PI调节,使工况点(RP)趋近控制线(SCL);若工况点(RP)在调节区范围内时,则按照增加防喘阀的开度的方向对防喘阀进行PI调节,使工况点(RP)趋近控制线(SCL)达到稳定状态;
S340)若工况点(RP)在阶跃区,则对防喘阀进行阶跃调节,增大一个预定开度,使工况点(RP)跳变至调节区,然后跳转到步骤S380继续进行PI调节;
S360)若工况点(RP)在喘振区,则发出喘振预警信号,同时令喘振预警计数值n=n+1;令防喘阀开大到防喘振保护开度,使工况点(RP)跳变至调节区,然后跳转到步骤S380继续进行PI调节;
S380)在工况点(RP)跳变至调节区范围内后,继续按照增大防喘阀开度的方向对防喘阀进行PI调节,使工况点(RP)趋近控制线(SCL)达到稳定状态;然后跳转到步骤S260更新安全裕度b,从而变更新的阶跃保护线(STL)及控制线(SCL),提高机组运行安全度。
3.根据权利要求1所述的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法,其特征在于所述的启动调节周期的步骤S100包括以下动作:
S120)检测并记录压缩机的入口压力、出口压力、温度与流量;
S140)根据入口压力、出口压力、温度与流量计算压缩机入口条件。
4.根据权利要求3所述的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法,其特征在于所述的启动调节周期的步骤S100还包括以下动作:
S160)通过CCPP机组监控系统获取燃料调节状态,所述的燃料调节状态包括用于控制煤气流量的煤气流量调节阀、煤气旁路调节阀和煤气调节阀的控制状态;
S180)根据燃料调节状态确定压缩机的流量和压力变化趋势,对压缩机入口条件进行前馈调整。
5.根据权利要求1至4之任一权利要求所述的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法,其特征在于所述的调节周期结束的步骤S400包括以下动作:
S420)将防喘振预警控制数据储存到历史数据数据库,所述的防喘振预警控制数据包括压缩机入口条件、喘振线(SLL)、安全裕度b、控制线(SCL)和阶跃保护线(STL)数据;
S440)将防喘振预警控制数据传送给CCPP机组的计算机监控系统。
6.根据权利要求1至4之任一权利要求所述的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法,其特征在于所述的安全裕度b的计算参数的取值范围如下:b1的取值范围为10~40,b2的取值范围为0~10,b3的取值范围为20~50,Ti的取值范围为1~5,Dt的取值范围为0.1~0.5。
7.根据权利要求1至4之任一权利要求所述的COREX煤气压缩机的防喘振预警控制方法,其特征在于所述的安全裕度b包括:
低压煤压机的安全裕度bL=b1+b1+b2*(n+1)+b3*Ti*Dt=23+n*5+30*2*0.2=35+n*5;
高压煤压机的安全裕度bH=b1+b1+b2*(n+1)+b3*Ti*Dt=30+n*5+30*2*0.4=54+n*5。
CN201210268914.7A 2012-07-30 2012-07-30 一种corex煤气压缩机的防喘振预警控制方法 Active CN102788004B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210268914.7A CN102788004B (zh) 2012-07-30 2012-07-30 一种corex煤气压缩机的防喘振预警控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210268914.7A CN102788004B (zh) 2012-07-30 2012-07-30 一种corex煤气压缩机的防喘振预警控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102788004A true CN102788004A (zh) 2012-11-21
CN102788004B CN102788004B (zh) 2015-01-21

Family

ID=47153521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210268914.7A Active CN102788004B (zh) 2012-07-30 2012-07-30 一种corex煤气压缩机的防喘振预警控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102788004B (zh)

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103306822A (zh) * 2013-05-23 2013-09-18 南京航空航天大学 一种基于喘振裕度估计模型的航空涡扇发动机控制方法
CN104533820A (zh) * 2014-12-26 2015-04-22 沈阳鼓风机集团自动控制系统工程有限公司 一种防喘振控制方法及装置
CN104763662A (zh) * 2015-02-15 2015-07-08 杭州和利时自动化有限公司 变工况运行的侧流型压缩机运行空间的确定方法及系统
CN105543443A (zh) * 2015-12-29 2016-05-04 中冶南方工程技术有限公司 一种转炉煤气加压机防喘振控制系统及方法
CN105714007A (zh) * 2016-05-05 2016-06-29 开封中化换热设备有限公司 一种压缩风机供氧装置及使用该供氧装置的高炉冶炼系统
CN106153367A (zh) * 2016-08-31 2016-11-23 山东钢铁股份有限公司 一种用于模拟6b型燃气轮机煤气切换过程的装置
CN106351835A (zh) * 2016-11-09 2017-01-25 重庆美的通用制冷设备有限公司 一种压缩机控制方法、装置及电器设备
CN108131871A (zh) * 2017-12-01 2018-06-08 重庆美的通用制冷设备有限公司 变频离心机及其中的热气旁通阀的控制方法
CN108361219A (zh) * 2018-01-09 2018-08-03 莱芜钢铁集团电子有限公司 一种离心式压缩机喘振控制方法和装置
CN109488632A (zh) * 2018-11-07 2019-03-19 珠海格力电器股份有限公司 设备控制方法、装置及计算机可读存储介质
CN110699507A (zh) * 2019-11-07 2020-01-17 新疆八一钢铁股份有限公司 一种欧冶炉煤气循环回配装置
CN111379725A (zh) * 2018-12-28 2020-07-07 新疆八一钢铁股份有限公司 离心式气体压缩机控制方法
CN111536069A (zh) * 2020-04-27 2020-08-14 上海电气鼓风机厂有限公司 单级高速离心压缩机的防喘振控制方法
CN113883076A (zh) * 2021-10-27 2022-01-04 西安陕鼓动力股份有限公司 一种多机串联运行的多轴压缩机组系统及其控制方法
CN113883077A (zh) * 2021-10-27 2022-01-04 西安陕鼓动力股份有限公司 一种多机串联运行的单轴压缩机组系统及其控制方法
CN114278602A (zh) * 2022-01-05 2022-04-05 重庆江增船舶重工有限公司 一种蒸汽压缩机喘振与温度协调控制系统
CN114562476A (zh) * 2021-12-24 2022-05-31 浙江中控技术股份有限公司 一种压缩机机组冷热回流的控制方法
CN114717026A (zh) * 2022-04-27 2022-07-08 西安交通大学 一种氢超临界水热燃烧反应装置及其使用方法
CN114909315A (zh) * 2022-06-30 2022-08-16 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 压气机防喘振控制方法、装置及存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997038270A1 (en) * 1996-04-11 1997-10-16 York International Corporation Methods and apparatuses for detecting surge in centrifugal compressors
JP2005146927A (ja) * 2003-11-12 2005-06-09 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 圧縮機の制御装置、タービンシステム、圧縮機の制御方法
US20080264067A1 (en) * 2007-04-26 2008-10-30 Rolls-Royce Plc Controlling operation of a compressor to avoid surge
CN102392812A (zh) * 2011-06-10 2012-03-28 辽宁华兴森威科技发展有限公司 压缩机组喘振控制系统
CN102562639A (zh) * 2012-01-13 2012-07-11 杭州哲达科技股份有限公司 一种高炉鼓风机防喘振控制的方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997038270A1 (en) * 1996-04-11 1997-10-16 York International Corporation Methods and apparatuses for detecting surge in centrifugal compressors
JP2005146927A (ja) * 2003-11-12 2005-06-09 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 圧縮機の制御装置、タービンシステム、圧縮機の制御方法
US20080264067A1 (en) * 2007-04-26 2008-10-30 Rolls-Royce Plc Controlling operation of a compressor to avoid surge
CN102392812A (zh) * 2011-06-10 2012-03-28 辽宁华兴森威科技发展有限公司 压缩机组喘振控制系统
CN102562639A (zh) * 2012-01-13 2012-07-11 杭州哲达科技股份有限公司 一种高炉鼓风机防喘振控制的方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
侯平: "压缩机的喘振与3C防喘振控制器的基本控制", 《石油化工自动化》, no. 4, 30 August 2001 (2001-08-30), pages 28 - 31 *
姚利: "大型煤气压缩机控制在燃气—蒸汽联合循环发电中的应用及改进", 《冶金自动化》, vol. 32, no. 1, 25 January 2008 (2008-01-25) *
李方涛等: "离心式压缩机防喘振控制及故障诊断系统研究与应用", 《化工自动化及仪表》, vol. 38, no. 5, 10 May 2011 (2011-05-10), pages 589 - 592 *
陈欣: "压缩机防喘振控制策略综述", 《石油化工自动化》, vol. 47, no. 1, 20 February 2011 (2011-02-20), pages 47 - 50 *
马晓华等: "空压机组的防喘振控制", 《西部煤化工》, no. 1, 15 May 2009 (2009-05-15), pages 48 - 53 *

Cited By (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103306822B (zh) * 2013-05-23 2015-05-20 南京航空航天大学 一种基于喘振裕度估计模型的航空涡扇发动机控制方法
CN103306822A (zh) * 2013-05-23 2013-09-18 南京航空航天大学 一种基于喘振裕度估计模型的航空涡扇发动机控制方法
CN104533820A (zh) * 2014-12-26 2015-04-22 沈阳鼓风机集团自动控制系统工程有限公司 一种防喘振控制方法及装置
CN104763662A (zh) * 2015-02-15 2015-07-08 杭州和利时自动化有限公司 变工况运行的侧流型压缩机运行空间的确定方法及系统
CN104763662B (zh) * 2015-02-15 2016-12-07 杭州和利时自动化有限公司 变工况运行的侧流型压缩机运行空间的确定方法及系统
CN105543443B (zh) * 2015-12-29 2018-07-24 中冶南方工程技术有限公司 一种用于转炉煤气加压机防喘振控制系统的方法
CN105543443A (zh) * 2015-12-29 2016-05-04 中冶南方工程技术有限公司 一种转炉煤气加压机防喘振控制系统及方法
CN105714007A (zh) * 2016-05-05 2016-06-29 开封中化换热设备有限公司 一种压缩风机供氧装置及使用该供氧装置的高炉冶炼系统
CN106153367A (zh) * 2016-08-31 2016-11-23 山东钢铁股份有限公司 一种用于模拟6b型燃气轮机煤气切换过程的装置
CN106351835B (zh) * 2016-11-09 2018-07-17 重庆美的通用制冷设备有限公司 一种压缩机控制方法、装置及电器设备
CN106351835A (zh) * 2016-11-09 2017-01-25 重庆美的通用制冷设备有限公司 一种压缩机控制方法、装置及电器设备
CN108131871A (zh) * 2017-12-01 2018-06-08 重庆美的通用制冷设备有限公司 变频离心机及其中的热气旁通阀的控制方法
CN108361219A (zh) * 2018-01-09 2018-08-03 莱芜钢铁集团电子有限公司 一种离心式压缩机喘振控制方法和装置
CN109488632A (zh) * 2018-11-07 2019-03-19 珠海格力电器股份有限公司 设备控制方法、装置及计算机可读存储介质
CN109488632B (zh) * 2018-11-07 2019-10-22 珠海格力电器股份有限公司 设备控制方法、装置及计算机可读存储介质
CN111379725A (zh) * 2018-12-28 2020-07-07 新疆八一钢铁股份有限公司 离心式气体压缩机控制方法
CN111379725B (zh) * 2018-12-28 2021-06-25 新疆八一钢铁股份有限公司 离心式气体压缩机控制方法
CN110699507B (zh) * 2019-11-07 2024-03-19 新疆八一钢铁股份有限公司 一种欧冶炉煤气循环回配装置
CN110699507A (zh) * 2019-11-07 2020-01-17 新疆八一钢铁股份有限公司 一种欧冶炉煤气循环回配装置
CN111536069A (zh) * 2020-04-27 2020-08-14 上海电气鼓风机厂有限公司 单级高速离心压缩机的防喘振控制方法
CN111536069B (zh) * 2020-04-27 2021-11-30 上海电气鼓风机厂有限公司 单级高速离心压缩机的防喘振控制方法
CN113883076A (zh) * 2021-10-27 2022-01-04 西安陕鼓动力股份有限公司 一种多机串联运行的多轴压缩机组系统及其控制方法
CN113883077A (zh) * 2021-10-27 2022-01-04 西安陕鼓动力股份有限公司 一种多机串联运行的单轴压缩机组系统及其控制方法
CN113883077B (zh) * 2021-10-27 2024-03-26 西安陕鼓动力股份有限公司 一种多机串联运行的单轴压缩机组系统的控制方法
CN113883076B (zh) * 2021-10-27 2024-03-26 西安陕鼓动力股份有限公司 一种多机串联运行的多轴压缩机组系统的控制方法
CN114562476A (zh) * 2021-12-24 2022-05-31 浙江中控技术股份有限公司 一种压缩机机组冷热回流的控制方法
CN114562476B (zh) * 2021-12-24 2024-03-29 浙江中控技术股份有限公司 一种压缩机机组冷热回流的控制方法
CN114278602A (zh) * 2022-01-05 2022-04-05 重庆江增船舶重工有限公司 一种蒸汽压缩机喘振与温度协调控制系统
CN114278602B (zh) * 2022-01-05 2023-12-01 重庆江增船舶重工有限公司 一种蒸汽压缩机喘振与温度协调控制系统
CN114717026A (zh) * 2022-04-27 2022-07-08 西安交通大学 一种氢超临界水热燃烧反应装置及其使用方法
CN114717026B (zh) * 2022-04-27 2023-02-07 西安交通大学 一种氢超临界水热燃烧反应装置及其使用方法
CN114909315A (zh) * 2022-06-30 2022-08-16 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 压气机防喘振控制方法、装置及存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN102788004B (zh) 2015-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102788004B (zh) 一种corex煤气压缩机的防喘振预警控制方法
US8826670B2 (en) Method for controlling a gas turbine in a power station, and a power station for carrying out the method
US5609016A (en) Gas turbine apparatus and method of operating same on gaseous fuel
CN103791485B (zh) 一种火电机组给水系统优化控制方法
CN102878100B (zh) 避免单轴pta压缩机组正常停机时发生喘振的控制方法
CN101483078B (zh) 一种核电站及其蒸汽发生器水位控制方法和系统
CN101436788A (zh) 无备用厂用电源水电站水轮发电机组黑启动方法
CN102446566A (zh) 核电机组的蒸汽发生器水位控制方法、装置及核电站
CN104727946B (zh) 燃气轮机多燃料燃烧室燃料切换装置及其控制方法
US7392656B2 (en) Steam turbine plant
JP4898409B2 (ja) 蒸気供給設備
CN103277197B (zh) 一种燃气轮机发电机组低热值燃烧控制方法
CN116382200A (zh) 一种机组全负荷自稳定系统及其运行方法
CN110985139A (zh) 一种基于应用备用汽源的小机进汽控制装置及方法
CN203392852U (zh) 防止氯化氢气体过氯的联锁信号系统
CN112947609B (zh) 一种滑压运行机组的主蒸汽压力设定控制策略和系统
CN107448249A (zh) 燃机透平冷却控制方法及装置、存储介质
CN202884474U (zh) 焦炉煤气合成天然气并入天然气干线管网的装置
CN206018567U (zh) 蒸汽输送系统
CN102562302B (zh) 燃气-蒸汽联合循环惰性气体保护控制系统
CN202730151U (zh) 一种高炉循环水的保护装置
CN105423132A (zh) 一种天然气调压系统及其设定方法
CN114776406B (zh) 基于深度调峰工况的供热旁路故障减负荷方法及装置
CN203321601U (zh) 超临界发电机组给水泵汽轮机调节保安系统
CN114087536B (zh) 一种用于透平跳车的蒸汽管网联锁控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant