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y 模块9为防喘振控制输出高选模块对PID 控制器比例项输出及机组启动控制输出三者之间进行高选
y 模块10计算喘振--速度耦合模块若喘振发生; 模块使速度控制器设定值增加机组转速升高但若转速升高引起机组出口压力升高模块进行解耦 y 模块11实现设定硬软手动及全自动控制 y 模块12为阀门预置功能, 可提高阀门响应速度 y 模块13为阀门线性化, 可提高放空阀响应特性 另外系统可输出开关量信号迅速打开放空阀 注以上功能可选择, 不需要的功能不参与组态
4 TS3000喘振控制在广石化重催机组应用
广石化重催装置原来轴流压缩机由于运行时间长效率下降能耗上升且原控制系统采用常规PID 控制可靠性较差改造前已出现仪表老化而引起的喘振系统误动作同时调节系统针对性不强系统调节裕度较大造成浪费能源于是在2002年3月份对重催机组及仪表系统进行改造根据安全生产需要仪表控制系统采用一个手动和一个自动防喘振控制回路控制保护系统采用TS-3000喘振控制保护系统图3 为防喘振控制流程图其中PDT-121
为压缩机喉部差压反映入口流量PT-120 为压 缩机出口压力
UIC-121为防喘振调节控制器 图2 TRICON控制器结构
图3 轴流压缩机防喘振控制流程图
杨小锋TS-3000系统在轴流压缩机喘振控制中的应用
2006年第2期广东自动化与信息工程 31
HIC-121手操器HV-121UV-121A 为喘振控制阀 4. 1 轴流压缩机喘振线测试 为真正得到压缩机喘振线通过现场实测轴流压缩机的运行数据测出不同静叶角度下喘振临界点的数据出口压力值和喉部差压值
如表1所示
表1喘振临界点的数据
序号 静叶角度 度 喉部差压 P Pa 出口压力 P(kPa
将这些实测数据按与流量有关的喉部差压为横坐标出口压力为纵坐标输入到系统中系统会自动连接起来生成该轴流压缩机的实测喘振线1喘振控制线就可以根据需要设定安全裕度得出压缩机防喘振调节控制线2如图4所示
根据生产需要压缩机防喘振控制器采用两个控制回路
(1 HIC-121回路采用远传纯手动控制该回路所控制的执行器流通能力较小并且只有手动控制方式调节精度较低用于粗调
(2 UIC-121回路回路采用TS-3000防喘振控制器由于机组实际喘振控制线为非线性故系统选用模块1的 Pd/Ps-h/Ps算法确保算法更可靠
5 结语
经过一年多的实践系统诸多方面取得较好效果主要体现如下
(1 TS-3000喘振控制系统与原来对比具有专业性强针对性好具备事前预防事中调整事后动作迅速的优点确保机组安全运行保证装置的安全生产
(2 TS-3000喘振控制系统具有较好的可靠性消除因仪表老化而引起误动作生产连续性得以保证
(3 TS-3000具备冗余容错功能可在线维护维修减少因系统故障而出现停车检修事件
(4 节能方面取得较大效果原系统改造前由于控制手段较为落后设备陈旧故控制回路在正常运行中部分打开造成部分能量损失使机组发电量减少改造后两个防喘振阀基本处于关闭状态大大
节约能源增加机组发电每年可节能2000元以上 参考文献 [1] 王志清. 透平压缩机的调节运行与振动. 北京:机械工业出 版社,1996: 75~115
[2] 王骥程, 祝和云. 化工过程控制工程(第2版. 北京:化工工 业出版社, 1991: 250~257
[3] 曹润生, 黄祯地, 周泽魁. 过程控制仪表. 杭州:浙江大学出版 社, 1987: 352~355
The Application of TS-3000 System in Surge Control of Axial Compressor Yang Xiaofeng
(Sinopec Guangzhou Company
Abstract: By analyzing the reasons of Surge of Axial Compressor and its harmfulness, a controlling technique of preventing
Surge of TS-3000 System which is produced by the Triconex is briefly introduced. Key words: Axial Compressor; Surge; TS-3000; Controlling Technique 作者简介 杨小锋 男
1968年出生工程师 车间副主任 大学毕业
从事炼油自动化仪表运行和管理工作
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