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石油化工生产中TRICON机组综合控制系统控制方案应用(下)
日期:2008-9-23 0:37:53 来源:中国自动化网  
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3.3、扬子重油催化烟机,再生器压力三分程及轴流风机防喘振控制
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3.3.1、再生器压力PIC1三分程放大控制输出
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调节器为"正"作用
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PIC1调节器输出0~100%分成三部分
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每一部分三分程输出都设有手操器
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*0~30%低选分程后控制烟机入口蝶阀
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将0~30%转换成0~100%,输出至手操器HIC1,手操器HIC1输出与转速SIC401(反作用)输出及烟机出口温度控制TIC52(反作用)输出,输出低选,如果转速大于7000.0rpm或装置联锁置0,机组烟机入口蝶阀产生部分关闭指令10%(开10%),使HIC4输出等于10。另外转速在此有自动跟踪功能。部分关闭复位,用HIC1手操器,手动/自动切换置“手动”,使部分关闭复位。
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*30~60%输出控制小旁路控制阀
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将30~60%转换成0~100%,输出经手操器HIC3输出到小旁路阀,输出值显示,反向后输出到阀vIP12B。
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*60~100%输出控制大旁路控制阀
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将30~60%转换成0~100%,输出经手操器HIC2输出到大旁路阀,输出值显示,反向后输出到阀vIP12A。
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3.3.2、轴流风机防喘振控制
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防喘振扩展函数说明
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在本套系统中,我们利用TRICON防喘振扩展函数功能模块来完成防喘振控制。应用在轴流风机防喘振控制。下面说明如下。
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防喘振扩展函数文件名: SGA31-02.LT2
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防喘振扩展函数的各功能块作用如下:
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喘振线功能块为(Surge_Line)COMPRESSOR_SURGE_LINE2
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喘振监测功能块(Surge_Detect_02)COMPRESSOR_SURGE_DETECT4
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喘振调节功能块(Surge_Control_02)COMPRESSOR_SURGE_CONTROL4
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防喘振控制功能框图如下:
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防喘振功能块之间的关系如下:
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a、 模块1:选定喘振算法;TS-3000控制算法分两种:即Pd/Ps~h/Ps喘振算法和 Pd-Ps~h/Ps喘振算法,一般选用Pd/Ps~h/Ps喘振算法。
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b、 模块2:检测工作点离喘振控制曲线的远近情况。
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c、 模块3:喘振安全域度(即喘振控制曲线与喘振曲线之间的距离)修正,一般域度设7~10%。
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d、 模块4:生成喘振控制曲线,即喘振曲线加喘振安全域度得到喘振控制曲线。
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e、 模块5:计算出喘振控制器的设定值。喘振控制器的设定值根据工作点的变化而变化,如工作点位于喘振控制线的右边,该设定值与工作点的距离为某一设定值,一般设为2%~5%。如果工作点位于喘振控制线的左边,则与防喘振控制线进行高选,来决定设定值。
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f、 模块6:为喘振控制器,这是一个快速PID控制器,根据喘振控制器的设定值及当前的入口流量来计算出喘振器的输出值。
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g、 模块7:计算喘振控制器的比例项输出值。如工艺扰动特别大或其它原因,造成机组突然喘振,喘振控制器来不及响应,这时该模块输出一个比例项输出值来迅速打开放空阀。
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h、 模块8:计算机组起动时的控制逻辑输出值。在机组起动时,控制逻辑使放空阀全开,使机组能安全起动,防止意外事故的发生。
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i、 模块9:选择防喘振控制程序的输出值。即在快速PID控制器的输出值、比例项的输出值、机组起动时逻辑控制器的输出值三者之间进行高选
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j、模块10:计算喘振-速度耦合控制器的值。如果喘振发生,控制逻辑会使速度控制器的设定值增加,使机组转速升高,增加入口流量防止喘振。当然如果转速升高,机组的出口压力升高,有可能继续引起喘振,这时就应该解除耦合,实现解耦控制。
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k、 块11:设定喘振控制逻辑的手动、部分手动及自动控制功能。如果在手动方式,快速PID控制器的输出值不起作用。如果在部分手动方式,快速PID控制器仍然监控机组的运行情况,即防喘振控制优先
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l、 模块12:阀门预置功能,这一功能用来提高阀门的响应速度。
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m、 模块13:进行阀门线性。
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n、如果联锁停车,用开关量信号DO紧急打开放空阀,进行放空。
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4、结束语
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通过上述应用实例的描述,TRICONEX公司的TS-3000机组集成综合控制系统,可以较好的完成各种控制功能和联锁功能,克服了以往分散控制系统的缺点,把机组的各个控制部分,包括:调速控制、防喘振控制、事件顺序纪录(SOE)功能、故障诊断功能及机组的紧急停车联锁等完美地结合在一起,集成为一套综合控制系统,实现了机组集成综合控制。该系统组态简单方便,安全可靠,维护方便,得到各方人事的一致认可,现广泛应用于炼油、化工企业中,至今在我国以有200多套相继运行。
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摘自自动化综控网 蒋跃
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