YASKAWA JZNC-XIU01B控制器備件,JZNC-XIU01B使用方法
自主可控新創(chuàng)舉引起刷屏報道,北極星電力、控制網(wǎng)、電力圈、火電人、火電廠技術(shù)聯(lián)盟、中國電力設(shè)備管理協(xié)會網(wǎng)、智慧能源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、電力工程學(xué)等眾多行業(yè)媒體、協(xié)會密集發(fā)布,引起行業(yè)自主可控DCS熱潮。聯(lián)合循環(huán)采用“一拖一”配置方案,單臺機(jī)組由一臺燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組,一臺余熱鍋爐及一臺蒸汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組成,JZNC-XIU01B控制器備件以熱、電、冷三聯(lián)供的方式實(shí)現(xiàn)能源的梯級利用,為江門國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展保駕護(hù)航。采用國內(nèi)首臺高轉(zhuǎn)速蒸汽輪機(jī)的6F.01型分布式能源站機(jī)組,蒸汽輪機(jī)額定轉(zhuǎn)速達(dá)5000轉(zhuǎn)/分,機(jī)組出力得到明顯提高。燃?xì)廨啓C(jī)燃燒溫度接近1400攝氏度,配以干式低氮燃燒系統(tǒng),
有效減少氮氧化物排放,環(huán)保指標(biāo)優(yōu)于國家排放標(biāo)準(zhǔn)。該項目的DCS、DEH均采用艾默生Ovation控制系統(tǒng),在艾默生、華南電力實(shí)驗研究有限公司、西安熱工研究院有限公司、中電江門綜合能源有限公司生產(chǎn)技術(shù)部劉文領(lǐng)等及運(yùn)行人員的一起協(xié)力配合下,先后數(shù)次對機(jī)組APS控制策略進(jìn)行修改和實(shí)驗,經(jīng)過精心調(diào)試,保證了APS功能的投運(yùn),并順利通過業(yè)主的驗收。本文后續(xù)將重點(diǎn)介紹DEH系統(tǒng)APS啟、停的控制方式。
APS控制是發(fā)電機(jī)組自動控制中的一種高層次,綜合性的控制功能,其主要作用是在機(jī)組啟動或停運(yùn)過程中,能夠自動按照熱力系統(tǒng)流程及設(shè)備運(yùn)行工況進(jìn)行預(yù)訂參數(shù)和進(jìn)程條件調(diào)動以及控制,并通過相關(guān)的邏輯保護(hù)、連鎖發(fā)出對其它功能組的控制指令,以最終實(shí)現(xiàn)發(fā)電機(jī)組的啟動或停運(yùn),俗稱一鍵啟、停。
本項目APS控制系統(tǒng)控制范圍YASKAWA JZNC-XIU01B控制器備件
中電江門現(xiàn)場DCS、DEH均采用艾默生Ovation控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。APS按照功能組分為3部分:輔助系統(tǒng)APS、單元機(jī)組APS啟動及單元機(jī)組APS停機(jī),各系統(tǒng)自啟停內(nèi)容如下:
1.單元機(jī)組APS啟動
1.1機(jī)組上水
機(jī)組上水部分包括如下斷點(diǎn):低壓汽包上水啟動、高壓汽包上水啟動、汽機(jī)疏水啟動3個斷點(diǎn)。
啟動燃機(jī)升溫升壓部分包括如下斷點(diǎn):開鍋爐出口煙囪擋板、啟動燃機(jī)、燃機(jī)并網(wǎng)、高壓主蒸汽升溫、低壓主蒸汽升溫。
1.3啟動汽機(jī)及并網(wǎng)
啟動汽機(jī)及并網(wǎng)部分包括如下斷點(diǎn):潤滑油冷卻器溫控調(diào)門投自動、汽機(jī)沖轉(zhuǎn)暖機(jī)升速、發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)、主蒸汽溫度升溫。
By establishing the relationship between fuzzy controller and multivalued relay controller, the description function method can be used to analyze the stability of fuzzy control system [31]. In addition, the description function technique of exponential input can also be used to investigate the transient response of fuzzy control system [63]. Although the description function method can be used in SISO and miso fuzzy controllers and some nonlinear object models, it can not be used in fuzzy controllers with three inputs or more. Since this method is generally used to determine the existence of periodic oscillation in nonlinear systems, it is only an approximate method.
4.6 criteria and methods of circular stability
The circle criterion can be used to analyze and redesign a fuzzy control system. Using the concept of sector bounded nonlinearity, the generalized Nyquist (circle) stability criterion can be used to analyze the stability of SISO and MIMO fuzzy