CN112814753A - 一种超超临界机组自启停控制方法 - Google Patents

一种超超临界机组自启停控制方法 Download PDF

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CN112814753A
CN112814753A CN202011642345.9A CN202011642345A CN112814753A CN 112814753 A CN112814753 A CN 112814753A CN 202011642345 A CN202011642345 A CN 202011642345A CN 112814753 A CN112814753 A CN 112814753A
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于海义
李铭
赵罡
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Datang Yuncheng Power Generation Co Ltd
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Datang Yuncheng Power Generation Co Ltd
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K13/00General layout or general methods of operation of complete plants
    • F01K13/02Controlling, e.g. stopping or starting

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

本发明公开了一种超超临界机组自启停控制方法,包括以下步骤:通过控制终端用于终端调控,发出启动或停止的控制命令;各个次级控制系统在收到控制终端发送的对应该次级控制系统的控制命令后动作,并将实现这一动作的控制命令发送给对应的子级控制系统;对应的子级控制系统在收到控制命令后动作,并将实现这一动作的控制命令发送给对应的设备端。本发明中,采用分层控制的方式,每层的任务明确、界限分明,同时各层之间的联系密切可靠,分层控制的方式将机组复杂的控制分割成若干个功能相对独立完善和完善的功能组,减轻了机组控制统筹的压力、简化了控制系统的设计,且能实现各级系统的衔接,减少了和具体设备的连接,方便了各系统的设计。

Description

一种超超临界机组自启停控制方法
技术领域
本发明涉及机组超临界启动控制方法领域,具体为一种超超临界机组自启停控制方法。
背景技术
超超临界机组尤其是百万千万超超临界机组的设备数量太多、容量大,运行参数高和控制系统结构复杂,因此对机组人员的操作水平和管理水平提出了更高的要求,在机组运行特别是机组启停和停运过程中,如果依靠运行人员手动操作,不仅容易发生错误操作世故,而且也极大的影响了机组运行的安全性和经济性。
发明内容
本发明的目的在于提供了一种超超临界机组自启停控制方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种超超临界机组自启停控制方法,包括以下步骤:
通过控制终端用于终端调控,发出启动或停止的控制命令;
各个次级控制系统在收到控制终端发送的对应该次级控制系统的控制命令后动作,并将实现这一动作的控制命令发送给对应的子级控制系统;
对应的子级控制系统在收到控制命令后动作,并将实现这一动作的控制命令发送给对应的设备端;
对应的设备端收到控制命令后按照预定程序执行启动或停止动作;
完成整个机组的启动或停止控制。
进一步的,所述次级控制系统包括自动控制系统、协调控制系统、安全监视系统、调节系统、旁路控制系统、负荷控制系统和电气控制系统。
进一步的,所述控制终端、次级控制系统和子级控制系统相互独立,所述控制终端和次级控制系统以及次级控制系统和子级控制系统之间的接口小于五个。
进一步的,所述次级控制系统和子级控制系统可为多层结构,且控制终端、次级控制系统、子级控制系统和设备端至少构成四层结构。
进一步的,所述自动控制系统、协调控制系统、安全监视系统、调节系统、旁路控制系统、负荷控制系统和电气控制系统通过模拟量控制系统和顺序控制系统整合。
进一步的,所述控制终端的启动模式包括冷态、温态、热态和极态。
进一步的,所述次级控制系统和子级控制系统包括启动和停止两种控制模式。
进一步的,所述控制终端上设有与其它控制系统连接的接口。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明中,采用分层控制的方式,每层的任务明确、界限分明,同时各层之间的联系密切可靠,分层控制的方式将机组复杂的控制分割成若干个功能相对独立完善和完善的功能组,减轻了机组控制统筹的压力、简化了控制系统的设计,且能实现各级系统的衔接,减少了和具体设备的连接,方便了各系统的设计。
具体实施方式
下面对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域第一技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供一种技术方案:
一种超超临界机组自启停控制方法,包括以下步骤:
通过控制终端用于终端调控,发出启动或停止的控制命令;
各个次级控制系统在收到控制终端发送的对应该次级控制系统的控制命令后动作,并将实现这一动作的控制命令发送给对应的子级控制系统;
对应的子级控制系统在收到控制命令后动作,并将实现这一动作的控制命令发送给对应的设备端;
对应的设备端收到控制命令后按照预定程序执行启动或停止动作;
完成整个机组的启动或停止控制。
其中,次级控制系统包括自动控制系统、协调控制系统、安全监视系统、调节系统、旁路控制系统、负荷控制系统和电气控制系统,次级控制系统是基于自动控制系统、协调控制系统、安全监视系统、调节系统、旁路控制系统、负荷控制系统和电气控制系统的管理、调度系统。
控制终端、次级控制系统和子级控制系统相互独立,控制终端和次级控制系统以及次级控制系统和子级控制系统之间的接口小于五个,可以有效减轻上一级管理系统的负担,同时也提高了机组的自动化水平。
次级控制系统和子级控制系统可为多层结构,且控制终端、次级控制系统、子级控制系统和设备端至少构成四层结构,采用分层控制的方式,每层的任务明确、界限分明,同时各层之间的联系密切可靠。
分层控制的方式将机组复杂的控制分割成若干个功能相对独立完善和完善的功能组,减轻了机组控制统筹的压力、简化了控制系统的设计,且能实现各级系统的衔接,减少了和具体设备的连接,方便了各系统的设计。
自动控制系统、协调控制系统、安全监视系统、调节系统、旁路控制系统、负荷控制系统和电气控制系统通过模拟量控制系统和顺序控制系统整合,共同完成机组启停任务。
控制终端的启动模式包括冷态、温态、热态和极态,根据现场设备的实际情况,满足各常规控制系统的运行要求,即可实现机组的自动启停控制,也可适应对各单独运行工况及过程的操作要求。
次级控制系统和子级控制系统包括启动和停止两种控制模式,在接收到不同控制命令时,次级控制系统和子级控制系统根据接收到的控制命令运行不同的底层逻辑,从而完成对应的控制。
控制终端上设有与其它控制系统连接的接口,能够与其它系统配合,实现协同和调度,同时能够对控制策略进行优化和完善,使之全程稳定调节,并具有更高的适应性和灵活性。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的第一技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (8)

1.一种超超临界机组自启停控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
通过控制终端用于终端调控,发出启动或停止的控制命令;
各个次级控制系统在收到控制终端发送的对应该次级控制系统的控制命令后动作,并将实现这一动作的控制命令发送给对应的子级控制系统;
对应的子级控制系统在收到控制命令后动作,并将实现这一动作的控制命令发送给对应的设备端;
对应的设备端收到控制命令后按照预定程序执行启动或停止动作;
完成整个机组的启动或停止控制。
2.根据权利要求1所述的一种超超临界机组自启停控制方法,其特征在于:所述次级控制系统包括自动控制系统、协调控制系统、安全监视系统、调节系统、旁路控制系统、负荷控制系统和电气控制系统。
3.根据权利要求1所述的一种超超临界机组自启停控制方法,其特征在于:所述控制终端、次级控制系统和子级控制系统相互独立,所述控制终端和次级控制系统以及次级控制系统和子级控制系统之间的接口小于五个。
4.根据权利要求1所述的一种超超临界机组自启停控制方法,其特征在于:所述次级控制系统和子级控制系统可为多层结构,且控制终端、次级控制系统、子级控制系统和设备端至少构成四层结构。
5.根据权利要求2所述的一种超超临界机组自启停控制方法,其特征在于:所述自动控制系统、协调控制系统、安全监视系统、调节系统、旁路控制系统、负荷控制系统和电气控制系统通过模拟量控制系统和顺序控制系统整合。
6.根据权利要求1所述的一种超超临界机组自启停控制方法,其特征在于:所述控制终端的启动模式包括冷态、温态、热态和极态。
7.根据权利要求1所述的一种超超临界机组自启停控制方法,其特征在于:所述次级控制系统和子级控制系统包括启动和停止两种控制模式。
8.根据权利要求1所述的一种超超临界机组自启停控制方法,其特征在于:所述控制终端上设有与其它控制系统连接的接口。
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3122003A1 (de) * 1980-06-09 1982-03-11 General Electric Co., Schenectady, N.Y. "ueberwachungssteuersystem und damit ausgeruestetes regelsystem fuer einen turbogenerator"
CN207332964U (zh) * 2017-08-23 2018-05-08 华电电力科学研究院 一种汽轮机抽凝背梯级利用系统
CN108536110A (zh) * 2018-06-30 2018-09-14 神华国华广投(柳州)发电有限责任公司 一种辅机单列机组的自启停控制系统
CN110593974A (zh) * 2019-10-31 2019-12-20 大唐郓城发电有限公司 一种机组自启停控制系统

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