欢迎来到浙江省电力学会!
学会动态
2022年度浙江省发电厂热控专业十大技术贡献奖获奖项目(6-10)
2023-02-21

06 基于两级减温水协调控制的再热汽温控制研究与应用

1浙江浙能镇海发电有限责任公司;2浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司

谢进安1,蒋炜1,胡军2,翁晓凯2,洪英立1

创新点:

1.基于原串级PID控制系统的结构进行改进,使用原有系统的测点,通过专用控制策略算法。根据两级减温系统的特点,在高温再热器出口设定值确定后,通过算法维持二级减温水在一极小的流量,以保证高温再热器出口汽温的快速响应,控制其不能长时间偏离再热器出口汽温设定值,较好地防止其超温,从而得到较高的高温再热器出口平均汽温,既不超温,也不会因二级减温水关断后汽温长时间偏低运行。

2. 提出使用多变量控制器,采用两级减温水协调控制的方法,自动协调控制两级减温水喷水系统,保证其再热汽温二级减温水调节门处于可调状态,防止因减温水调节不当造成的汽温超温和喷水过量后汽温偏低恢复时间过长,解决平均再热汽温偏低问题,并通过实际使用的案例和统计数据验证。

3. 改进了两级再热汽温单独设定的控制模式,只需要设定一个再热器出口汽温设定值,使用的减温器前后汽温、低温再热器进出口汽温、高温再热器进出口汽温等参数与原控制系统相同,无需新增测量设备,仅将原来的串级PID调节控制器更换成汽温控制专用的多变量调节控制器。


07 高压加热器端差水位控制回路的应用分析

浙江浙能嘉华发电有限公司

蒋宇轩,周建伟,袁岑颉,黄启东,马宁,何天骄,邵佳平

创新点:

1.考虑到火电机组高加端差对煤耗经济性的直接影响,分析高加端差和水位阶跃的模型特性,根据水位端差串联和并联回路的策略劣势点,提出高加端差阶跃叠加量控制组态,控制方法上不需要考虑高加水位、端差、发电机负荷三者之间的数据模型关系,不需要考虑高加传热效率的特性变化,控制方法上能够适应下端差实际变化的滞后时间。

2.端差-水位叠加回路包括端差水位叠加量模块、端差水位叠加量自保持模块、端差水位叠加量清零模块和正常疏水阀水位调节模块四部分组成,实现端差叠加回路的调节判断和无扰投撤,其阶跃量、延时时间、端差负荷曲线、调节死区等设置方便,人工调试工作量少,系统适应性强。

3.发现和解决高负荷段下就地远方水位偏差问题,同时通过水位可调范围修正,实现了试验机组的端差水位可控可调。


08 基于K-means聚类与核极限学习机的660MW机组脱硫浆液循环泵优化

浙江浙能兰溪发电有限责任公司

王庆福,余程,崔科杰,竹小锋,蒋红辉,吴可泽,黄建伟,李晨晖

创新点:

1.研发了一套脱硫氧化风调控相应的嵌入式氧化性能指标监测表计,采用溶解氧、pH 以及 0RP(氧化还原电位)的多指标协同监测控制氧化风量,预测浆液循环量。

2.利用历史大数据,采用神经网络等先进算法,建立实现脱硫系统在燃煤含硫量、机组负荷等变化下对氧化反应的调控参数和控制模型。

3.利用大数据物耗能耗-排放特性模型,K-means聚类与核极限学习机建立匹配模型,实现脱硫系统在燃煤含硫量、机组负荷等变化下对浆液循环泵启停优化组合。通过实时数据计算出脱硫系统所需氧化风量、给浆量以及最佳浆液循环泵组合方式,输出至DCS闭环调整脱硫系统,实现系统脱硫浆液循环泵优化运行,有效地提高生产运行的准确性,降低了系统电耗,提高经济性。


09 智能控制系统在大型火电机组中的应用

1浙江大唐乌沙山发电有限责任公司;2中国大唐集团科学技术研究总院有限公司华北电力试验研究院

高健1,王伟2,杜学聪1,周宝柱1,杨钧晗2

创新点:

1. 通过自主可控的平台技术研究,实现了DCS一体化智能控制平台;通过平台架构的模块化设计结构,实现应用在智能优化平台即插即用的功能;

2. 研发了生产实时控制的低代码开发平台,形成一种智能优化控制的开发标准,采用自主可控技术研发一套火电机组智能控制系统,并在大唐乌沙山电厂660MW超临界机组中进行了示范应用,取得良好效果。

3.设计了全厂主、辅一体化和各台机组一体化的智能化管控架构,形成多机一控能力,实现了减少运行人员数量的目标,关键核心软硬件实现了采用自主可控设计,提高火电机组自动运行水平,保障机组安全稳定、经济环保运行。


10 660MW超超临界汽轮机调门异常波动的原因分析和处理

浙江浙能温州发电有限公司

周超泉,郭勇,邹世博,赵德虎,陈长和,吴海绒,林逢春,张大壮

创新点:

1.针对660MW机组中压主汽门异常关闭导致中压调节汽阀反馈波动的事件,分析了引起中压主汽门异常关闭的原因,对中压主汽门附近的电缆走线进行了重新布置,提高了设备运行可靠性,对今后改造时电缆桥架的布置以及平时的日常维护工作提供了借鉴意义。

2.通过分析机组运行过程中高压调节汽阀反馈异常波动事件的原因,对汽轮机所有的调门进行了摸排分析,通过在停机阶段修改调门校验初始参数,并重新进行零位满位标定的方法,减少了此类事件再次发生的可能性。

3.在对中压主汽门异常关闭事件的处理过程中,通过红外热成像等方式,初步锁定电缆故障点位置,为尽快消除故障提供了帮助,也为今后的日常工作提供参考。


上一篇:2022年度浙江省发电厂热控专业十大技术贡献奖获奖项目(1-5)
下一篇:2023年度电力行业保护与控制专业学术征文通知