[发明专利]一种基于水煤比自寻优的超临界火电机组给水设定方法有效

专利信息
申请号: 202210180546.4 申请日: 2022-02-25
公开(公告)号: CN114636144B 公开(公告)日: 2023-10-20
发明(设计)人: 刘永红;张晓航;赵宇;刘武奎;李敏 申请(专利权)人: 中国大唐集团科学技术研究院有限公司西北电力试验研究院;中国大唐集团科学技术研究总院有限公司
主分类号: F22B29/06 分类号: F22B29/06;F22B35/12;F22D5/26
代理公司: 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674 代理人: 穆丽红
地址: 710018 陕西省西*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 临界 火电 机组 给水 设定 方法
【权利要求书】:

1.一种基于水煤比自寻优的超临界火电机组给水设定方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤1,采集超临界机组负荷指令、给煤量、给水流量、主蒸汽压力偏差、实时计算水煤比、主蒸汽流量6组数据;

步骤2,根据步骤1获取的数据判断机组运行是否处于稳态,若是,执行步骤3;

步骤3,若机组处于低负荷稳态,获取低负荷段水煤比HL;若机组处于高负荷稳态,获取高负荷段水煤比HH;

步骤4,基于步骤3得到的HL和HH,以及机组主蒸汽流量、主蒸汽流量上下限值,计算最终水煤比WFR;

步骤5,将步骤4获得水煤比WFR和机组给煤量相乘,得到机组给水流量设定值;

步骤6,循环执行步骤1至步骤5,根据机组煤质和运行工况变化不断更新WFR值,并调整机组给水量。

2.根据权利要求1所述的基于水煤比自寻优的超临界火电机组给水设定方法,其特征在于,步骤2中判断机组运行是否处于稳态的方法包括:

负荷指令采集值与其1、3、5分钟前采集值偏差均小于0.2MW,且主蒸汽压力偏差小于0.5MPa,且给煤量采集值与3分钟前采集值偏差小于3t/h,且给水量采集值与3分钟前采集值偏差小于30t/h,若以上条件均满足后延迟5分钟即判断机组运行工况为稳态。

3.根据权利要求1所述的基于水煤比自寻优的超临界火电机组给水设定方法,其特征在于,步骤3中获取低负荷段水煤比HL的步骤如下:

1)若主蒸汽流量MSF在判断范围内,且负荷处于稳态,经过延迟块延迟5min即判定机组为低负荷稳态工况;

2)延迟块输出第一路触发第一脉冲块发出2s脉冲,输出第二路使能循环脉冲块,输出第三路使能第一累加块;

3)第二累加块使能端输入为第二脉冲块输出,若输入逻辑“1”,执行累加功能,若为逻辑“0”,其输出归0,且不再累加;使能条件满足后,监测输入脉冲信号,每监测一个脉冲,其输出值自加1;

4)第一切换块第一输入端连接ADD块输出端,第二输入端连接第二切换块输出端,第一切换块控制端连接循环脉冲块输出端,若控制端输入逻辑“1”,则其输出第一切换块的输出值,否则输出第二切换块的输出值;ADD块第一输入为机组实时计算的水煤比,第二输入为第一切换块输出;

具体工作流程为:低负荷稳态满足条件后,延迟块输出逻辑“1”,第二切换块输出等于第一切换块输出值,循环脉冲块开始每隔2min输出220ms脉冲,即每隔2min,第一切换块输出值累加机组实时计算的水煤比一次;

5)除法块第一输入为低负荷稳态水煤比累加值,第二输入为第一累加器输出;第一累加器在机组稳态后使能,输入引脚监测使能循环脉冲块每输出脉冲信号后,其输出自动加1;除法块输出等于水煤比累加值除累加次数,代表本次稳态工况下水煤比的平均值;

6)第三切换块第一输入端与除法块输出端连接,控制端切换条件为:第二累加器输出等于1,即第一次低负荷稳态,且延迟块由逻辑“1”变为“0”,即本次稳态结束,以上条件满足后第三脉冲块发出2s脉冲,将除法块得到的水煤比计算均值赋给HL1;第三脉冲块脉冲消失后,第三切换块控制端切换为逻辑“0”,输出HL1自动保持;

7)在本次稳态条件不满足后,HL1自保持,同时循环脉冲块不再使能输出保持为逻辑“0”、第二切换块输出等于0、第一切换块输出等于0、第一累加器输出等于0、除法块输出等于0;

8)持续对机组运行状态进行判断,若机组重新进入低负荷稳态,第二累加器输出等于2,重新开始获取HL2的计算过程,待获取HL2后,再继续判断机组运行状态,开始获取HL3的计算过程……直到获得HL5,其对应的第二脉冲块输出为逻辑“1”,取非后为逻辑“0”使得第二累加块EN引脚为逻辑“0”,复位其输出为0;至此,共获取了5组低负荷稳态水煤比,同时整个系统包括第二累加器全部复位;

9)对获取的5个水煤比分别是HL1~HL5取均值即得到低负荷段水煤比HL;同时,随着机组不断重新进入低负荷稳态工况,HL1~HL5依次持续更新,进而实现对HL持续滚动寻优。

4.根据权利要求3所述的基于水煤比自寻优的超临界火电机组给水设定方法,其特征在于,步骤3中获取高负荷段水煤比HH的方法,参照低负荷段水煤比HL获取方法执行。

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