Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 13 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
13
Dung lượng
394,85 KB
Nội dung
- 1 -
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
HOÀNG TIẾN PHƯỢNG
NGHIÊN CỨUTHIẾTKẾMÔHÌNHĐIỀUKHIỂN
TURBINE HƠITRONGDỰÁNTẬNDỤNGNHIỆTDƯ
TẠI NHÀMÁYXIMĂNGSÔNGGIANH
Chuyên ngành: SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG
Mã số: 60.52.60
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
Đà Nẵng - Năm 2011
2
- 2 -
Công trình ñược hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. TRẦN XUÂN TÙY
Phản biện 1: PGS.TS. Phạm Đăng Phước
Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Văn Yến
Luận văn ñã ñược bảo vệ tạiHội ñồng chấm Luận văn tốt
nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 05
tháng 12 năm 2011.
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng.
3
- 3 -
MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Việt Nam hiện nay ñang là nước ñứng ñầu Asian về sản xuất
xi măng với sản lượng sản xuất trong năm 2010 ñạt 63 triệu tấn và
hơn 60 dây chuyền sản xuất ximăng lò khô ñã ñược xây dựng. Tuy
nhiên, ngành công nghiệp ximăng Việt Nam nói chung và công ty xi
măng COSEVCO SôngGianh nói riêng hiện ñang phải ñối mặt với
những thách thức lớn như giá ñiện, than dầu tăng liên tục làm ảnh
hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty. Bên cạnh ñó, tình
trạng thiếu ñiện xẩy ra trong một thời gian dài cũng ñã làm ảnh
hưởng ñến sản lượng sản xuất và tiêu thụ của nhà máy. Đứng trước
những thách thức lớn ñó, việc tậndụngnhiệtdư thừa trong lò xi
măng ñể phát ñiện là một việc làm thiết thực và có ý nghĩa rất lớn ñối
với nhàmáyximang COSEVCO Sông Ganh, nhất là trong bối cảnh
hiện nay khi mà ngành ñiện trong nước chỉ ñảm bảo ñược 80% năng
lượng ñiện cho ngành ximăng từ nay ñến năm 2020, còn lại 20%
ngành ximăng phải tự lo. Do ñó, việc nghiên cứu, tính toán, thiết kế,
ñầu tư xây dựngdựántậndụngnhiệtdư thừa của lò ximăng ñể phát
ñiện là việc làm bắt buộc ñối với nhàmáyximăng COSEVCO Sông
Gianh. Các tính toán ñã chỉ ra, khi lắp ñặt hệ thống này trongnhà
máy ximăng có thể tiết kiệm 20% chi phí ñiện năng hàng năm và
giảm ñáng kể khí CO
2
thải ra môi trường ngoài. Hiện tại các nhàmáy
xi măng trên thế giới ñã ñưa vào sử dụng hệ thống sử dụngnhiệtdư
ñể phát ñiện, trong nước ñã có một số nhàmáy ñưa vào khai thác
như: Nhàmáyximăng Hà Tiên 2, nhàmáyximăng Công
Thanh…Turbine hơi là thiết bị quan trọngtrongdựán thu hồinhiệt
khí thải, việc ñiều chỉnh ổn ñịnh tốc ñộ turbinehơi quyết ñịnh các chỉ
tiêu kỹ thuật của hệ thống phát ñiện, khả năng ổn ñịnh tần số của máy
4
- 4 -
phát…Đề tài “Nghiên cứuthiếtkếmôhình ñiều khiểnturbinehơi
trong dựántậndụngnhiệtdưtạinhàmáyximăngSông Gianh” là
bước nghiên cứu ban ñầu ñể lập dựán cũng như nắm bắt sơ ñồ công
nghệ, làm chủ hệ thống khi ñầu tư vào sản xuất.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu lý luận tổng quan, phương pháp thiết kế, xây
dựng bộ ñiều tốc turbinehơi trên cơ sở ñó ứng dụng cho dựán thu
hồi nhiệt khí thải ñể phát ñiện phục vụ cho nhàmáyximăng
COSEVCO Sông Gianh.
3. PHẠM VI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
- Nghiên cứu nguyên lý thu hồinhiệt tối ưu trongnhàmáy
sản xuất xi măng.
- Nghiên cứuthiếtkế hệ thống ñiều khiển tốc ñộ turbine hơi.
- Xây dựng sơ ñồ công nghệ của hệ thống.
- Tính toán, thiết lập các thông số hệ thống ñể ñiều khiển tốc
ñộ turbine hơi.
- Xây dựngmôhìnhmô phỏng hệ thống trên máy tính.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Tính toán lý thuyết và mô phỏng hệ thống trên máy tính.
5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỂN
-Thiết lập môhình ñiều khiển tốc ñộ turbinehơi ứng dụng
cho dựán thu hồinhiệt khí thải ñể phát ñiện tạinhàmáyximăng
COSEVCO Sông Gianh.
6. DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC & KHẢ NĂNG ỨNG
DỤNG
- Xây dựngmôhình ñiều khiển tốc ñộ turbinehơi
- Tối ưu hóa hệ thống ñiều khiểnturbinehơi
5
- 5 -
- Mụ phng h thng thu hi nhit trờn mỏy tớnh phc v chụ
cụng tỏc ủo to trc khi ủa dõy chuyn vo s dng.
7. CU TRC LUN VN
Ngoi phn m ủu, kt lun v kh nng ng dng ca ủ
ti, danh mc ti liu tham kho v cỏc ph lc, ni dung chớnh ca
lun vn ủc chia thnh 4 chng nh sau:
Chng 1: Tng quan
Gii thiu cỏc ngun nhit d thi ra mụi trng ca cỏc nh
mỏy xi mng hin nay. Da vo nhng ủc tớnh cụng ngh ủ xõy
dng lờn mụ hỡnh thu hi nhit lm mỏy phỏt ủin phc v cho ngun
ủin s thiu ht ca nh mỏy trong tng lai.
Chng 2: Cỏc thit b chớnh trong dõy chuyn thu hi nhit d
Gii thiu mt s thit b chớnh trong dõy chuyn. Nguyờn lý lm
vic ca cỏc thit b v chu trỡnh nhit húa hi.
Chng 3: Thit k mụ hỡnh ủiu khin tc ủ ca turbine hi
Trong phn ny gii thiu v mụ hỡnh toỏn hc ủiu khin
tc ủ turbine hi, xõy dng mụ hỡnh ủiu khin tc ủ turbine bng
thut toỏn PID c ủin t ủú chnh ủnh cỏc tham s ca b ủiu
khin PID bng b ủiu khin fuzzy m.
Chng 4: Mụ phng h thng bng WINCC phc v cho cụng tỏc
ủo to
Mụ phng quỏ trỡnh thu hi nhit bng wincc, quỏ trỡnh thit
k v gii thiu chc nng ca cỏc thit b trờn mụ hỡnh ủiu khin
6
- 6 -
CHNG 1
TNG QUAN
1.1. CC NGUN NHIT D TI CC NH MY SN
XUT XI MNG
1.1.1. Nhit d thi ra mụi trng ca nh mỏy xi mng Sụng
Gianh
1.1.2. Nhit d thi ra mụi trng sau thỏp trao ủi nhit
1.1.3. Nhit d thi ra mụi trng sau gin lm lnh clanhke
1.2. VN THIU HT NNG LNG, ễ NHIM MễI
TRNG V PHNG HNG X Lí
1.3. CễNG NGH PHT IN TN DNG NHIT D
NHIT THP TH H TH NHT CHO Lề QUAY XI
MNG TRấN TH GII
1.3.1. nh ngha v ủc ủim c bn
1.3.1.1. nh ngha
Tháp trao đổi nhiệt
Lò nung
Khí th ải T=300-350 C
o
Khí th ải T=80 -10 0 C
Lọc bụi
Q ụat ID
G iàn làm lạnh
Hệ thốn g van
điều chỉnh
Hỡnh 1.1. S ủ khớ thi ra mụi trng ca nh mỏy sn xut xi mng
7
- 7 -
1.3.1.2. c ủim c bn
1.3.2. Cỏc ủim trng yu ca cụng ngh v cu trỳc h thng
nhit ủng
1.3.2.1. Cỏc ủim trng yu ca cụng ngh
1.3.2.2. Cu trỳc h thng nhit ủng
Lò nung
Giàn làm lạnh
o
T=80-100 CLọc bụi
Nồi hơi
AQC
Máy phát điện
Nồi hơi SP
o
T=190-220 C
Lọc bụi
Qụat ID
o
T=500-550 C
Hệ thống khử Oxi
cấp nuớc cho nồi hơi
Tua bin hơi nuớc
o
Hơi nuớc T=330-435 C
Hệ thống van
điều chỉnh
Khí thải T=300-350 C
o
Thiết bị
ngung tụ
Hỡnh 1.3. Mụ hỡnh thu hi nhit kiu khụng bự hi ủn ỏp
Hơi nuớc T=330-435 C
Giàn làm lạnh
Lò nung
o
Nồi hơi
AQC
T=80-100 C
Lọc bụi
o
o
T=500-550 C
Lọc bụi
Qụat ID
T=190-220 C
Nồi hơi SP
Hệ thống van
điều chỉnh
o
Khí thải T=300-350 C
Hệ thống
khử Oxi
cấp nuớc
cho nồi hơi
Hơi nuớc
o
Máy phát
điện
Tua bin hơi nuớc
Thiết bị
ngung tụ
Hỡnh 1.4. Mụ hỡnh kiu bự hi s dng hi th cp hi lu
8
- 8 -
1.3.3. Cỏc ủc trng ca cụng ngh
1.4. CễNG NGH PHT IN TN DNG NHIT D
NHIT THP CHO Lề QUAY XI MNG TH H TH
HAI TRấN TH GII
1.4.1. nh ngha v ủc trng
1.4.1.1. nh ngha
L cụng ngh chuyn ủi nhit d sinh ra t khớ thi t h
thng tin trao ủi nhit v phn lm mỏt clinker ca lũ quay xi mng
kiu mi ( ủõy gi l lũ quay ngn) thnh ủin, tua bin s dng hi
ỏp sut 1,27 - 3,43 MPa, nhit ủ 340 - 435
0
C, vic phỏt ủin khụng
lm nh hng ti cụng sut, cht lng clinker, khụng h thp hiu
sut hot ủng ca lũ, khụng phi thay ủi thit b v quỏ trỡnh cụng
ngh sn xut xi mng, khụng tng sut tiờu hao ủin v nhit ca sn
xut clinker.
1.4.1.2. c trng
Cụng ngh phỏt ủin tn dng nhit d nhit ủ thp th h
th hai cho lũ quay xi mng cú hai hoc nhiu ủc ủim c bn ngoi
Hệ thống khử Oxi
cấp nuớc cho nồi hơi
Giàn làm lạnh
Lọc bụi
o
Nồi hơi
AQC
T=80-100 C
T=500-550 C
Khí thải T=300-350 C
Lò nung
o
o
o
Thiết bị
ngung tụ
Máy phát
điện
Tua bin hơi nuớc
Hơi nuớc T=330-435 C
Lọc bụi
T=190-220 C
Nồi hơi SP
Hệ thống van
điều chỉnh
o
Qụat ID
Hỡnh 1.5. Mụ hỡnh tn dng nhit d bự hi ủa ỏp
9
- 9 -
ñịnh nghĩa trên như sau :
- Tại sàn làm nguội có hai ñiểm rút khí thải nhiệtdư và kết
quả là công suất phát lớn hơn.
- Một nồi hơi quá nhiệt là ñược ñặt gần nồi hơi AQC, với giải
pháp này nhiệt ñộ của hơi sơ cấp sẽ ñược ñiều chỉnh nhưng không bị
ảnh hưởng bởi nhiệt ñộ khí ra từ lò quay.
- Một nồi hơi quá nhiệt ñộc lập sẽ ñược ñặt trong C1 (Tầng
cuối cùng của hệ thống tiền trao ñổi nhiệt) ñể tăng thêm hiệu suất
vận hành, tính ổn ñịnh của nhàmáy ñiện
- Hệ thống nước cấp cho nồi hơi AQC và SP là songsong
không ảnh hưởng lẫn nhau và hoàn toàn ñộc lập.
- Hệ thống khử ôxy của nước cấp nồi hơi sử dụngnhiệtdư
nhiệt ñộ thấp dưới 145
0
C, không cần tiêu hao hóa chất và năng lượng
ñiện ngoài.
`- Có một bộ ñiều chỉnh lắp tại ñầu ra của nồi hơi SP ñể ñiều
chỉnh nhiệt ñộ khí ñầu ra ñể thỏa mãn các yêu cầu sấy khác nhau trong
các ñiều kiện ñộ ẩm môi trường khác nhau tại các mùa khác nhau.
- Khí làm mát từ sàn làm nguội sẽ ñược tuần hoàn.
1.4.2. Các ñiểm trọng yếu của công nghệ
1.4.3. Đặc trưng của công nghệ
1.5. NHẬN XÉT
Trong chương này, giới thiệu các nguồn nhiệt thải ra môi
trường của các nhàmáyximăng trên thế giới nói chung và ximăng
Sông Gianh nói riêng. Vấn ñề thiếu hụt năng lượng và ô nhiểm môi
trường mà các nhàmáy ñang gặp phải. Giới thiệu sự phát triển của hệ
thống thu hồinhiệt thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai cho lò quay xi
măng, các hệ thống thu hồinhiệt trên thế giới ñã ñược áp dụng. Phân
tích ưu nhược ñiểm của từng môhình thu hồinhiệt và các ñiểm trọng
yếu của công nghệ thu hồinhiệtdưnhiệt ñộ thấp lò quay xi măng.
10
- 10 -
CHƯƠNG 2
CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG DÂY CHUYỀN THU HỒI
NHIỆT DƯ
2.1. NỒI HƠI
2.1.1. Khái niệm cơ bản
2.1.2. Các loại nồi hơi
2.2. TURBINEHƠI
2.2.1. Lịch sử phát triển
2.2.2. Khái niệm
2.2.3. Phân loại
2.2.4. Cách nâng cao hiệu suất của chu trình
2.3. DÒNG CHẢY TRONG CÁC LOẠI ỐNG
2.3.1. Dòng chảy trong ống phun lý tưởng
2.3.2. Ống tăng tốc
2.4. NHẬN XÉT
Trong chương này giới thiệu các thiết bị chính trong dây
chuyền hệ thống tậndụngnhiệtdư của nhàmáyxi măng. Một số vấn
ñề về nhiệt ñộng học chất khí cũng như các loại ống phun trong dây
chuyền.
11
- 11 -
CHƯƠNG 3
THIẾT KẾMÔHÌNHĐIỀUKHIỂN TỐC ĐỘ
CỦA TURBINEHƠI
3.1. KHÁI NIỆM VỀ ĐIỀU CHỈNH TURBINEHƠI
Turbine hơitrongnhiệt ñiện dùng ñể kéo máy phát ñiện ñể
sản xuất ñiện năng. Chất lượng dòng ñiện càng cao khi tần số dòng
ñiện càng ổn ñịnh, nghĩa là tốc ñộ quay của máy phát càng ổn ñịnh.
Vì vậy, turbine - máy phát phải làm việc với số vòng quay không ñổi
ñể ñảm bảo cho tần số của dòng ñiện luôn luôn ổn ñịnh.
Mômen quay của roto turbine do công của dòng hơi sinh ra,
còn mômen cản của máy phát do phụ tải ñiện sinh ra trên các cực
của máy phát.
Công suất của turbine ñược tính theo công thức:
N
i
= GH
i
, [kw] (3.1)
Hoặc N
i
= GH
0
η
td
Ở ñây: H
0
là nhiệt dáng lý thuyết của turbine (không kể ñến
tổn thất) (kJ/kg); H
i
là nhiệt dáng thực tế của turbine; η
td
là hiệu suất
trong tương ñối của turbine.
Từ (3.1) ta thấy công suất turbine tỉ lệ thuận với lưu lượng
hơi và nhiệt dáng. Sự cân bằng giữa công suất hiệu dụng trên khớp
trục turbine với phụ tải ñiện ñược biểu diển bằng phương trình:
N
hd
= N
d
+ N
tt
+ (J
t
+ J
mf
)
d
d
τ
Ω
Ω
(3.2)
Trong ñó: J
t
, J
mf
là mô men quán tính của rô to turbine và
máy phát,
N
hd
là công suất hiệu dụng trên khớp trục turbine,
N
d
là công suất ñiện trên các cực của máy phát (phụ thuộc
vào phụ tải tiêu thụ bên ngoài)
12
- 12 -
N
tt
là tổn thất công suất trên các ổ trục và tổn thất nhiệttrongmáy
phát.
Từ (3.2) ta thấy: Phụ tải trên các cực của máy phát ñiện N
d
phải luôn luôn cân bằng với công N
hd
trên trục turbine. Nghĩa là sự
thay ñổi phụ tải trên các cực của máy phát phải phù hợp với sự thay
ñổi công suất trên trục turbine. Mỗi giá trị phụ tải xác ñịnh trên cực
của máy phát tương ứng với một giá trị mô men quay trên trục của
turbine, nghĩa là tương ứng với một lưu lương hơi qua turbine. Khi
phụ tải thay ñổi sẽ tạo ra sự mất cân bằng giữa mô men cản và mô
men quay, do ñó dẫn ñến số vòng quay của rô to thay ñổi.
Khi ñang ở trạng thái cân bằng, nếu phụ tải N
d
của máy phát
thay ñổi trong khi mô men quay của turbine chưa thay ñổi (tức N
hd
chưa thay ñổi) sẽ tạo ra sự mất cân bằng giữa công suất của turbine
và công suất của máy phát, theo (3.2) thì tốc ñộ Ω turbine - máy phát
sẽ thay ñổi.
Rõ ràng khi N
d
tăng thì số vòng quay Ω giảm ñi. Để duy trì
Ω = const, cần phải tăng lượng hơi vào turbine ñể tăng công suất N
hd
của turbine lên tương ứng. Tóm lại bất kỳ một sự thay ñổi nào của
phụ tải ñiện cũng sẽ kéo theo sự thay ñổi số vòng quay của turbine
(tốc ñộ quay của rô to turbine - máy phát). Số vòng quay sẽ thay ñổi
ñến chừng nào mà cơ cấu phân phối hơi chưa làm thay ñổi lưu lượng
hơi vào turbine, nghĩa là chưa thiết lập ñược sự cân bằng mới giữa
mô men cản của phụ tải ñiện và mô men quay, tức là giữa công suất
của turbine và công suất của máy phát.
Việc phục hồi lại sự cân bằng của phương trình (3.2) với bất
kỳ sự thay ñổi nào của phụ tải N
d
là nhiệm vụ của bộ ñiều chỉnh tốc
ñộ (tức là ñiều chỉnh số vòng quay). Bộ ñiều chỉnh tốc ñộ ñược nối
13
- 13 -
liên ñộng với cơ cấu tự ñộng ñiều chỉnh van phân phối hơi của
turbine ñể ñiều chỉnh lượng hơi vào turbine phù hợp với phụ tải ñiện.
Khi phụ tải ñiện thay ñổi, cần phải thay ñổi lưu lượng hơi
vào turbine ñể thay ñổi công suất turbine cho phù hợp với sự thay ñổi
phụ tải ñiện.
Lưu lượng hơi ñược thay ñổi nhờ hệ thống phân phối hơi và
hệ thống ñiều chỉnh của turbine.
3.2. MÔHÌNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC TURBINEHƠI
Tốc ñộ hay công suất của turbinehơi ñược ñiều khiển bởi lưu
lượng hơi ñi vào turbine thông qua việc ñiều khiển van ñiện - thuỷ
lực. Hệ thống ñiều tốc là một vòng lặp kín, bất cứ sự sai lệch tốc ñộ,
sai lệch công suất và sai lệch áp suất ñều ñược ñiều khiển bởi van
ñiều khiển lưu lượng hơi.
Trong hình 3.1 là sơ ñồ nguyên lý ñiều khiển tốc ñộ của turbine
– máy phát. Trong ñó: m – khối lượng cánh van ñiều khiển lưu lượng
hơi; A – diện tích của piston; P – áp suất buồng trong buồng của
xylanh; P
S
– áp suất vào của van; Q – lưu lượng vào của xylanh; K
A
–
hệ số khuếch ñại của bộ khuếch ñại; K
C
– hệ số khuếch ñại của khâu
phản hồi cảm biến vị trí; I – dòng ñiện ñiều khiển van servo; e – ñiện
áp ñiều khiển; x – hành trình của cánh van có khối lượng m; n – số
vòng quay của trục turbine; Ω - vận tốc góc của trục turbine; M
mp
–
momen trên trục của máy phát ñiện; Q
t
– lưu lượng hơi vào turbine;
K
Ω
- Hệ số khuếch ñại của khâu phản hồi tốc ñộ turbine.
14
- 14 -
Từ sơ ñồ khối chức năng hình 3.2. ta thiết lập ñược sơ ñồ khối
như hình 3.3.
PI
D
Van servo
+xylanh
Van
khí
Turbine
-
máy phát
Cảm biến
v
ị trí
Tốc kế
K
A
e
F
2
F
1
x
Q
t
Ω
u
E
1
i
E
2
-
+
-
Hình 3.2. Sơ ñồ khối chức năng của hệ thống ñiều khiển tốc ñộ
turbine
M¸y ph¸t ®iÖn
Bé ®iÒu
khiÓn PID
P
S
Van servo
i
E1
+
+
+
e
E2
I
u
K
A
+
D
F1
_
+
P
-
F2
Qh
Tèc kÕ
P
Q
(Kc)
Pist«ng
A
m
x
n
Mmp
Qt
Turbine h¬i
Van tiÕt luu
Khíp nèi
I
U,
Hình 3.1. Sơ ñồ nguyên lý ñiều khiển tốc ñộ của turbine – máy phát.
15
- 15 -
Trong ñó : W
PID
((s) – Hàm truyền của bộ ñiều khiển PID;
G
1
(s) – hàm truyền của cụm van servo – xylanh ñiều khiển van hơi;
G
2
(s) – hàm truyền của cụm turbine – máy phát; K
Q
– hệ số quan hệ
lưu lượng khí và hành trình ñóng mở van hơi.
W(s) = G
1
(s).K
Q
.G
2
(s) (3.3)
3.2.1. Cụm van servo - xylanh ñiều khiển van hơi
Mô hình nghiên cứu ñược thiết lập như hình 3.4. ñây là một
hệ thống tự ñộng thủy lực chuyển ñộng tịnh tiến ñiều khiển bằng cụm
servo – xylanh
W
PID
(s)
G
1
(s) K
Q
G
2
(s)
Ω(s)
K
Ω
Q
t
(s)
x(s)
u(s)
E
2
(s
)
e(s)
F
2
(s)
-
+
W
PID
(s)
K
Ω
e(s)
E
2
(s)
u(s)
Ω(s)
F
2
(s)
-
+
W(s)
Hình 3.3. Sơ ñồ khối biến ñổi hàm truyền
Ω(s)/e
(s)
16
- 16 -
P
P
S
V an servo
Q
u
+
E1
i
K
A
F1
_
(Kc)
P ist«ng
A
x
C¸nh va n
m
Ta có các phương trình (3.4) và (3.5)
0
. . .
V
dx
Q K i K p A
dt
= − =
(3.4)
2
2
.
d x
A p m
dt
= ; E
1
.K
A
=I (3.5)
Phương trình Laplace của (3.4) và (3.5) sẽ là :
Q(s) = K
V
.i(s)-K
0
.p(s) = A.s.x(s)
A.p(s) = m.s
2
.x(s) (3.6)
E
1
(s).K
A
= i(s)
u
E
1
-
+
Bộ
khếch
ñại K
A
Van
servo K
V
Cụm pittông
Và van hơi
Cảm biến vị trí
i
Q x
Hình 3.4. Sơ ñồ mạch ñiều khiển cụm van servo – xylanh ñiều
khi
ển van h
ơi
17
- 17 -
(3.7)
3.2.2. Cụm turbine – máy phát
Mô hình nghiên cứu ñược thiết lập như hình 3.7.
Phươngtrìnhlưulượng:
0
. .
h
h t h
dp
Q D R p C
dt
= Ω + +
(3.11)
Phương trình mô men : .
h t ms qt mp
p D M M M
= + +
. .
t t mp
d
f J I K
dt
Ω
= Ω + + (3.12)
2
0
.
( . . )
A V
A K K
S A K m S
+
E
1
(s)
x(s)
K
C
u(s) +
-
Hình 3.6. Sơ ñồ khối của cụm van servo – xylanh ñiều khiển van hơi
U,
I
f
x
Qh
(Kc)
Ph
m
Turbine h¬i
Qt
Mmp
n
M¸y ph¸t ®iÖn
Khíp nèi
Van tiÕt luu
Hình 3.7. Sơ ñồ nguyên lý của cụm turbine – máy phát
1
2 2
0
. .
( )
( )
( ) . . . . . .
A V
A V C
A K K
x s
G s
u s K m s A s A K K K
= =
+ +
18
- 18 -
Trong ñó : D
t
– thể tích của khối turbine
D
t
0
– thể tích trên 1 rad,
0
2
t
t
D
D
π
=
J
t
– giá trị mô men quán tính khối lượng của trục
rôto của turbine và máy phát
f
t
– hệ số ma sát trên trục của turbine và máy phát.
K
mp
– hệ số tỷ lệ mô men của máy phát.
Ω = 2π.n
R – hệ số tổn thất hơi
0
t
D
C
B
= - hệ số ñàn hồi của hơitrongturbine
B – Mô ñun ñàn hồi của hơi
Nếu chuyển qua laplace thì các phương trình (3.11) và (3.12)
thành các phương trình (3.13) và (3.14) như sau :
Q
h
(s) = D
t
0
.Ω(s)+(R+C.s).p
h
(s) (3.13)
D
t
.p
h
(s) = (J
t
.S+f
t
).Ω(s)+M
mp
(s) (3.14)
Từ sơ ñồ khối hình 3.8. ta có hàm truyền (3.15) cụm turbine
– máy phát
(3.15)
Ω(s)
Q
h
(s)
+
-
( . )( . )
t
t t
D
R C S J S f
+ +
0
t
D
Hình 3.8. Sơ ñồ khối của cụm turbine – máy
phát
2
0
( )
( )
( ) ( . )( . ) .
t
h t t t t
D
s
G s
Q s R C s J s f D D
Ω
= =
+ + +
19
- 19 -
Vậy ta có hàm truyền W(s) của bộ ñiều tốc turbine là:
W(s)=G
1
(s).K
Q
.G
2
(s)=
= (3.17)
Trong ñó : K
s
= K
x
K
t
K
Q
3.2.3. Xấp xỉ hàm truyền của quá trình ñiều tốc
Ta thấy cụm turbine – máy phát có khối lương rất lớn so với
cụm servo – xylanh ñiều khiển van hơi và nó ảnh hưởng rất lớn tới bộ
ñiều khiển tốc ñộ turbine.
Do ñó ta có thể bỏ qua khối lượng m của cánh van ñiều khiển
lưu lượng hơi vào turbine. Từ các phương trình (3.7) ta có các
phương trình như (3.18)
1
1
2
3
. .
( )
( )
( ) . . . .
A V G
A V C
A K K K
x s
G s
u s A s AK K K s
α
= = =
+ +
(3.18)
Với:
1
.
A V
G
K K
K
A
=
;
3
. .
A V C
K K K
A
α
=
Từ phương trình (3.15) ta phân tích như phương trình (3.19)
2
2
1 2 1 2
( )
1 ( )( )
t t
K K
G s
T s T s s s
α α
= =
+ + + +
(3.19)
Với:
1
1 2
1
.
T
α α
=
;
2 1 2
1 2
1
( )
.
T
α α
α α
= +
Thay (3.18) và (3.19) vào (3.3) ta có:
W(s)=G
1
(s)K
Q
G
2
(s)=
1
W
3 1 2 3 2 1
. .
( )( )( ) ( )( )( )
G t Q
K K K
K
s s s s s s
α α α α α α
=
+ + + + + +
(3.20)
2 2
1 2 1 2
( 1)( 1)
x t Q
K K K
s s T s T s
τ τ
+ + + +
4 3 2
1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2
( ) ( ) ( ) 1
s
K
Ts T T s T T s T s
τ τ τ τ τ
+ + + + + + +
20
- 20 -
Theo K. Gowrishankar, Vasanth Elancheralathan
Rajiv Gandhi College Of Engg. & tech., Puducherry, India
Với: K
W
= 1; α
3
=0; α
2
=1; α
1
=5 thì (3.20) sẽ là:
1
W( )
( 1)( 5)
s
s s s
=
+ +
(3.21
)
3.3.THIẾT KẾ BỘ ĐIỀUKHIỂN PID
3.3.1. Giới thiệu
3.3.2. Tối ưu hoá bộ ñiều khiển PID
3.3.2.1. Phương pháp thứ nhất
3.3.2.2. Phương pháp thứ hai
Bộ ñiều khiển PID ñiều chỉnh theo phương pháp thứ hai của
Ziegler-Nichols cho quy tắc.
W
PID
(s)=K
p
(1+1/T
i.
s+T
d.
s)
=0,6.K
p
(1+1/0,5.P
cr.
s+0,125.P
cr.
s)
=0,075.K
cr
P
cr
(s+4/P
cr
)
2
/s
Ta có sơ ñồ khối bộ ñiều khiển PID cho tốc ñộ turbine như
hình 3.15.
Khi cho Ti = ∞ và Td = 0, K
Ω
=1, ta nhận ñược hàm truyền
thu gọn như sau :
Hình 3.15. Bộ ñiều khiển PID ñiều khiển tốc ñộ turbine
Ω(s)
e(s)
W
PID
(s)
E
2
(s)
+
-
1
( 1)( 5)
s s s
+ +
G
(s)
K
Ω
[...]... ng ñi n h áp măng ñ l a ch môhình t i ưu nh t cho nhàmáy 2) Thi t k môhình ñi u khi n t c ñ turbinehơi b ng b ñi u 4.4 NH N XÉT Đã xây d ng b ng wincc môhình thu h i nhi t dư ñ ph c v khi n PID công tác ñào t o cán b k thu t c a nhàmáy khi d án b t ñ u tri n 3) V ñ th ñáp ng c a h b ng ph n m m Matlab khai Gi i thi u và tìm hi u nguyên lý làm vi c c a các môhình ñã 4) Đưa ra phương án ch nh ñ... n t c ñ turbinehơi So sánh ch t lư ng c a b ñi u khi n PID m so v i b ñi u khi n PID kinh ñi n 5) Thi t k mô ph ng b ng WinCC mô hình ñi u khi n và giám sát h th ng thu h i nhi t ph c v cho công tác ñào t o các cán b k thu t c a nhàmáy 2 Kh năng ng d ng c a ñ tài Tính toán thi t k h th ng ñi u khi n cho turbinehơi và ng d ng vào d án thu h i nhi t ñ phát ñi n t i nhàmáymăng COSEVCO SôngGianh Trên... tính toán thi t k và phân tích sơ ñ thu h i nhi t t i ưu, 4.3.2 H th ng WHB Wind 4.3.3 H th ng RAC WATER thi t k mô ph ng sơ ñ thu h i nhi t dư c a nhàmáy Xây d ng mô 4.3.4 H th ng ST STATE hình ñi u khi n t c ñ turbinehơi cho máy phát ñi n Trong ñó ñã 4.3.5 H th ng ST SYSTEM gi i quy t và phân tích m t s v n ñ : 4.3.6 H th ng ñi n cao áp 1) Phân tích m t s mô hình thu h i nhi t dư c a nhàmáyxi 4.3.7... qúa trình (Process Picture) 4.2.3.1 T o hình nh quá trình 4.2.3.2 C a s Graphic Desiger 4.2.3.3 T o nút nh n Hình 3.27 Mô hình hóa b ñi u khi n t c ñ trong MatlabSimulink 4.2.3.4 Thi t l p thu c tính ch y th c 4.2 GI I THI U GIAO DI N C A H TH NG THU H I NHI T DƯ Mô hình t ng quát h th ng thu h i nhi t ñư c áp d ng trong d án c a nhàmáy ñư c th hi n như hình 4.1 Hình 3.28 Đáp ng ñ u ra v i ñ u vào là... i các tham s trong quá trình v n hành T c ñ c a turbinehơi b nh hư ng b i quá nhi u thông s , và các thông s này thay ñ i liên t c trong quá trình v n hành (áp su t hơi, lưu lư ng hơi, t i c a lư i, n i hơi, ) nên s d ng b ñi u khi n m là m t trong nh ng phương pháp so sánh ñ l a ch n phương pháp ñi u khi n có ch t lư ng cao và ñáp ng v i s thay ñ i các tham s trong quá trình v n hành Hình 3.22 Kh... ng ñư c mô hình ñi u t c turbine hơi, vi t hàm truy n cho b ñi u t c So sánh b ñi u khi n PID c ñi n so v i ñi u khi n m Hình 4.1 Mô ph ng t ng quan h th ng thu h i nhi t dư làm máy phát ñi n ta th y r ng ñáp ng c a b ñi u khi n PID m nhanh hơn b ñi u PID khi n kinh ñi n, ñ v t l c a b ñi u khi n PID m cũng t t hơn - 23 - - 24 - 25 26 4.3 GI ITHI U CHI TI T CÁC MÀN HÌNH GIAO DI N 4.3.1 N i hơi SP,... Turbine - T ñó ta có hàm truy n c a b ñi u khi n PID là : WPID(s)=Kp(1+1/Ti.s+Td.s)= = 18(1 + 1 6.3223( s + 1.4235)2 + 0.35124s ) = 1.405s s Hình 3.21 Sơ ñ ñi u khi n s d ng PID m ñi u khi n t c ñ turbine Thi t k khâu FUZZY ñư c th hi n tronghình 3.22 3.3.3 Phân tích thi t k b ñi u khi n theo phương pháp c ñi n 3.4 CH NH Đ NH M THAM S PID CHO B ĐI U T C TURBINEHƠI H u h t các b ñi u khi n t c ñ turbine. .. turbinehơi và ng d ng vào d án thu h i nhi t ñ phát ñi n t i nhàmáymăng COSEVCO SôngGianh Trên cơ sơ này ng d ng cho các nhàmáyximăng khác trong nư c 3 Hư ng phát tri n c a ñ tài T phương án ch nh ñ nh m tham s PID có th phát tri n h th ng ñi u khi n m chuyên gia cho toàn nhàmáy Đây s là m t hư ng ñi ñúng ñ n và m i m - 25 - Vi t Nam - 26 - ... FUZZY 3.4.2 K t qu mô ph ng S d ng ph n m m Matlab – Simulink, th c hi n mô ph ng quá trình v i b ñi u khi n PID kinh ñi n và b ñi u khi n m PID Hình 3.22 So sánh các ñáp ng thu ñư c như - 21 - - 22 - hình 3.27 23 24 CHƯƠNG 4 MÔ PH NG H TH NG B NG WIN CC PH C V CHO CÔNG TÁC ĐÀO T O 4.1 GI I THI U 4.1.1 So n th o projec WINCC 4.1.2 Ch n PLC ho c Drivers t Tag Management 4.2.3 Hi u ch nh hình nh qúa trình . PHƯỢNG
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN
TURBINE HƠI TRONG DỰ ÁN TẬN DỤNG NHIỆT DƯ
TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG SÔNG GIANH
Chuyên ngành:. kế mô hình ñiều khiển turbine hơi
trong dự án tận dụng nhiệt dư tại nhà máy xi măng Sông Gianh là
bước nghiên cứu ban ñầu ñể lập dự án cũng như nắm