Введение
1 Обзор литературы по теме исследования
2 Проектирование системы управления
3 Разработка системы управления
4 Технико-экономические показатели
Заключение
Список использованных источников
Приложение
Каждый год появляются всё новые технологии. Также это относится и к энергетике. Те традиционные средства, которыми были оснащены электростанции, уже сменились (а на некоторых станциях еще сменяются) на новое - микропроцессорную технику, уже зарекомендованной себя с точки зрения надежности и более расширенного функционала.
ТЭС – объекты, на которых не так легко и не экономично производить замену основного оборудования, поэтому все исследования, разработки направлены именно на модернизацию уже работающего оборудования. И эти разработки и исследования дают результаты - станции внедряют предложенные решения и тем самым улучшают эффективность работы, что является основным критерием в данном случае.
Под эффективностью работы понимается, прежде всего, повышение КПД энергоблока: снижение расхода топлива при той же выработке тепловой и электрической энергии, расходов на собственные нужды, оптимизация в целом. Выгодность – основной критерий сегодняшней модернизации. И поэтому на смену традиционным средствам пришли ПТК, которые облегчают работу по модернизации во много раз.
Важный этап при проектировании АСУ ТП является разработка эффективной системы регулирования того или иного параметра, наладка регулятора. Именно этой части посвящён данный дипломный проект.
В дипломном проекте рассматривается АСР общего воздуха применимо для котла Е-500-13,8-560 ГМН. Произведен расчет оптимальных параметров регулятора, построены модели. Именно для того чтобы наглядно представить характер изменения регулируемой величины. И для доработки результатов разработан вариант работы данной АСР в ПТК.
Соотношение подачи топлива и воздуха в топку определяет эффективность работы котла. В зависимости от наличия химического недожога или его полного отсутствия, а так же величины коэффициента избытка воздуха, которые зависят от количества подаваемого воздуха в топку, будут ухудшаться либо улучшаться такие параметры как КПД котлоагрегата, количество вредных выбросов в атмосферу.
Таким образом, очень важно качественно организовать подачу воздуха в топку. Качественное регулирование общего воздуха, прежде всего, зависит от характеристик оборудования. С течением времени выпускают новые линейки приборов с улучшенными параметрами. И если в интересах станции сохранить или же повысить эффективность энергоблока, то необходимо уделять системе регулирования общего воздуха больше внимания.
В дипломном проекте рассматривалась АСР общего воздуха применимо для энергоблока №1 Московской ТЭЦ-27. Выбрана схема регулирования «топливо-воздух», составлена функциональная, а так же структурная схема регулирования. Используя различные методики, найдены оптимальные настройки регулятора.
Выбрано оборудование для АСР с соотношением цена-качество и разработана схема подключения датчиков, исполнительных механизмов к ПТК.
Полученные технико-экономические показатели говорят о том, что внедрение выбранного оборудования, в частности, частотного преобразователя для регулирования скорости электродвигателя дутьевого вентилятора целесообразно.
1. Бойко Е.А., Шпиков А.А. Котельные установки и парогенераторы (конструкционные характеристики энергетических котельных агрегатов): Справочное пособие для курсового и дипломного проектирования студентов специальностей 1005 – «Тепловые электрические станции», 1007 –«Промышленная теплоэнергетика» / Сост. Е. А. Бойко, А. А. Шпиков; КГТУ. Красноярск, 2003. - 230 с.
2. Доброумов Л. А. Паротурбинные установки для ТЭС и АЭС. Отраслевой каталог. - М.: Москва, 1994 - 96 с.
3. Рихтер Л.А., Елизаров Д.П., Лавыгин В.М. Вспомогательное оборудование тепловых электростанций: Учебное пособие для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1987. 216 с.
4. Клюев А.С., Лебедев А.Т., Новиков С.И. Наладка систем автоматического регулирования барабанных паровых котлов. М.: Энергоатомиздат, 1985. 280 с.
5. Новиков, С. И. Оптимизация систем автоматизации теплоэнергетических процессов. Ч. 1. Автоматические системы регулирования теплоэнергетических процессов с аналоговыми регуляторами: учебник. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. 284 с.
6. Новиков О. Н., Окатьев А.Н., Шкаровский А.Л. Автоматическое управление качеством сжигания топлива – ключ к энергосбережению и энергоэкологической безопасности предприятия.
7. Плетнев Г. П. Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике: учебник для студентов вузов. М.: Издательский дом МЭИ, 2007. 352 с.
8. Экспериментальное определение динамических характеристик энергоблока 80 МВт по каналам регулирующих и возмущающих воздействий / Г. П. Плетнев, А. С. Горбачев, А. Н. Лесничук и др. // Тр. междунар. научн. конф. Control 2003. - М.: Издательство МЭИ, 2003. – С 74-79.
9. Клюев А.С., Товарнов А.Г. Наладка систем автоматического регулирования котлоагрегатов. М.: Энергия, 1970. 280 с.
10. ГОСТ 28269-89. Котлы паровые стационарные большой мощности. Общие технические требования. М.: Издательство стандартов, 1989. 23с.
11. Новиков, С. И. Практическая идентификация динамических характеристик объектов управления теплоэнергетического оборудования. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. 64 с.
12. СО 34.35.101-2003. Методические указания по объему технологических измерений, сигнализаций, автоматического регулирования на тепловых электростанциях. – Взамен РД 34.35.101-88 : введ. 01.09.2004. 2003. 92 с.
13. ГОСТ 21.404-84. Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах. М.: Издательство стандартов, 1989. 12 с.
14. Сережкин, В. С. Высоконадежные АСУТП на базе ПТК «ТЕКОН» для объектов большой и малой энергетики // Автоматизация и IT в энергетике. 2009. №12.
15. Системы информационно-измерительные и управляющие «ТЕКОН». Руководство по эксплуатации / ЗАО ПК «Промконтроллер». Москва. 2010. 96 с.
16. Датчик давления Метран-150. Руководство по эксплуатации. СПГК.5225.000.00 РЭ / ЗАО «ПГ «Метран». Челябинск. 2009. 127 с.
17. Газоанализатор АКВТ-02. Руководство по эксплуатации. ИБЯЛ.413415.003 РЭ / ФГУП СПО «Аналитприбор». 38 с.
18. Основные сведенья о частотно-регулируемом электроприводе [Электронный ресурс] / ООО Новые электронные технологии. URL: http://www.technowell.ru/main-about-invertor/ (дата обращения 25.10.2022).
19. Высоковольтные частотные преобразователи СТА прямого включения серий СТА-В9.HVI (3кВ, 6кВ, 10кВ). Краткое техническое описание устройства. А148.672XXX.010 ТО / ЗАО Стройтехавтоматика. 26 с.
20. Многофункциональный контроллер МФК1500. Руководство по эксплуатации. Ч. 1,2. Москва. 2013. 234 с.
21. Щинников, П. А. Оценка воздействия вредных выбросов в атмосферу. Методические указания к расчетно-графическому заданию. Новосибирск: Изд- во НГТУ, 2002. 20 с.
22. ГОСТ Р 50831-95. Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования.; введ. 01.01.1997г. М.: Изд-во стандартов, 1995. 14 с.
23. Росляков П. В., Ионкин И. Л., Егорова Е. Л. Контролируемый химический недожог – эффективный метод снижения выбросов оксида азота // Материалы Научно-технических советов. Секция «Энергосберегающие и экологические проблемы энергетики» НТС РАО «ЕЭС России»: доклад. URL: http://www.combienergy.ru/nts15.html (дата обращения 11.10.2014).
24. Частотно-регулируемые приводы переменного тока (Экономия электроэнергии) // ЗАО Стройтехавтоматика. Воронеж. 2006. 16 с.
25. Путилова, Н. Н. Экономика и управление на энергетическом предприятии. Методические указания по выполнению практических занятий и контрольных работ для студентов по специальности 140101 «Теплоэнергетика». Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. 37 с.