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机组运行参数优化.ppt
热力系统在所有的约束条件(包括不可控边界约束、系统结构和设备性能约束以及可控约束条件)都确定的情况下,机组的运行状态才能唯一地确定,进而可以描述机组的能耗特性。 火电机组运行参数优化的本质是在确定的不可控边界条件下,针对可控参数的节能优化问题。 机理分析与统计辨识相结合的混合模型方法 建模过程中,首先通过机理分析或专家经验确定出模型类型和模型结构,然后再利用统计分析方法,辨识出模型的具体形式,对机理模型进行修正。从本质上讲,采用机理分析和统计分析的混合方法是一种基于系统辨识法的机理分析建模方法。这种方法与单一的机理分析法或统计分析方法相比,可以充分发挥两种方法各自的优势。较大地提高建模精度和建模效率。 基本技术路线 1、综合应用机理分析以及统计方法各自优点的针对火电厂热力设备的混合建模方法,通过对不同边界条件下管道流动阻力特性、加热器的传热特性、汽轮机机组的通流特性以及效率特性等各类设备的实际特性精确建模的基础上,准确地描述了在设备层面上运行参数之间的关联关系,为重构机组的整体运行状态提供了重要的基础。 2、引用系统分析思想,以热力系统全信息汽水分布方程进行热力系统集成进而实现机组状态重构,合理地应用历史运行数据,描述在较宽的工况范围内热力系统各运行参数之间的关联关系,进而在不同的运行约束条件下确定机组的运行状态。 3、针对热力系统多边界(不可控)约束的特点,对有优化潜力的可控运行参数,以能耗最小为目标进行全工况寻优分析,针对具体机组制定运行参数优化方案。 加热器传热特性混合模型 加热器蒸汽冷却段换热能力系数 加热器传热特性混合模型 加热器主凝结段换热能力系数 加热器传热特性混合模型 疏水冷却段换热能力系数 汽轮机级组流动特性混合模型 级组内流量与入口压力 和压比 的关系 汽轮机级组效率特性混合模型 级组内效率特性曲线 整体运行状态重构模块 系统的层面的关联关系可视为在特定约束条件下,系统及其各设备的质量守恒和能量守恒问题,其模型则可反映系统中各设备之间的相互作用关系。因此结合以质、能守恒为基础的热力系统汽水分布方程,以各设备中的汽水流量为纽带,可以将子系统集成为完整的热力系统。 机组可控运行参数优化模块 运行参数优化的本质是确定多边界条件(不可控)下的运行可控边界参数的求解最优值的问题。包括:一次风量、二次风量、运行初温、初压、再热温度、循环水流量、再热及过热减温水流量、锅炉排污量、给水泵及送风机等主要辅机转速等。 以初压优化为例,在给定的不可控边界约束条件(当前负荷 、环境温度 等),以及其他可控的边界约束条件下(主蒸汽温度 、再热温度 以及循环水流量 等),机组最优初压的分析可表示为以下优化模型: 系统采用全工况寻优算法,在机组所有可行的工况范围内针对目标值的全局寻优有哪些信誉好的足球投注网站,可以避免出现寻优结果的“早熟”现象。 以某电厂N600-16.7/537/537-Ⅰ型汽轮发电机组为例进行实例分析。下图给出了不同循环水入口温度下的最优主蒸汽压力曲线,并显示了与厂家提供的初压的定-滑压运行曲线存在一定的差别。 总结以下规律:三条热耗曲线在厂家给定运行曲线的定压段基本重合;随着负荷的降低,在最优初压曲线的定压段,最优初压下的热耗曲线与定压下的热耗曲线基本重合,而在厂家给定的运行初压下的热耗曲线高于上述两条曲线;低负荷时定压运行的热耗高于滑压运行的热耗。 系统的开发工具与运行环境 机组运行优化系统软件运行的操作系统采用稳定性较高的Windows2000系统,数据库采用了目前公认最稳定、功能最强大的OSI公司的Plant Information System(简称PI)数据库。以Borland 公司的Deiphi7商业开发软件完成机组运行优化软件的开发。功能软件与数据库的接口采用标准的API函数,实现功能软件与数据库之间实时数据、历史运行数据以及分析结果数据之间的数据交互。 通过SIS数据库将部分原始数据及分析诊断结果通过监控网络上的客户端提供给运行操作员、值长以指导运行,而管理人员关心的数据及分析诊断结果经防火墙发往MIS网,通过MIS客户端实现信息的浏览。考虑到集团中各厂地理位置分散,不易也不可能敷设专用的通讯网络,因此利用公用网络系统(Internet)及安全网关建立虚拟网(VPN)通过Intenet实现数据交换。 经济效益预测 据有关资料显示
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