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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">EPTSM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Electric Power Technology and Safety Management</journal-title></journal-title-group><issn>2997-3473</issn><eissn>2997-3503</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/EPTSM.2026050013</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>基于负荷前馈的捞渣机转速自动控制技术研究应用</title><url>https://artdesignp.com/journal/EPTSM/3/5/10.61369/EPTSM.2026050013</url><author>曾春峰</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>3</volume><issue>5</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-05-20</published-time></date></history><abstract>针对某电厂#3、#4机组捞渣机转速传统手动控制存在的调节滞后、精度差、设备磨损快等问题，本文提出并创新性的实现了一种基于机组负荷前馈的捞渣机转速自动控制技术。该技术通过构建&amp;ldquo;机组负荷-驱动油压-转速指令&amp;rdquo;三层映射模型，将常规一阶控制升级为&amp;ldquo;经验值+前馈&amp;rdquo;复合控制模式。核心在于利用锅炉热负荷（通过凝结水流量折算）作为前馈信号，提前预判渣量变化趋势，并通过数据采集与监控系统实现转速指令的自动生成与闭环调节。在#3、#4机组捞渣机的实际应用表明，该技术将转速调节响应时间从30分钟缩短至15分钟，在平均负荷600MW工况下，平均运行转速从5.2 m/min降至3.5 m/min，关键部件磨损速率降低30%以上，预计年节约备件成本约85万元，同时大幅提升了设备自动化水平与运行安全稳定性，为同类型设备的智能化改造提供了可复用的工程实践范例。</abstract><keywords>捞渣机,负荷前馈,自适应控制,降本增效,状态监测</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 李益民，史志刚. 锅炉捞渣机链环断裂原因分析[J]. 热力发电，2007(08):105-108.[2] 吴宏旺，孟庆鹏，孙华超等. 基于计算机图像识别的捞渣机转速自动控制 [J]. 工业锅炉，2025 (04):54-58.[3] 陈辉，周晓韡，张强.300MW 机组锅炉捞渣机改造及对锅炉经济性影响的研究 [J]. 电站系统工程，2024,40 (04):25-28.[4] 邓绍贤.660MW超临界燃煤锅炉干式除渣系统改造及效益评价分析 [J]. 机电信息，2024 (07):73-76.[5] 赵宏伟.湿式除渣系统节能改造技术研究及应用分析 [J]. 资源节约与环保，2023 (10):5-8.[6] 郭勇.华能营口电厂#4 机组锅炉捞渣机控制系统改造 [J]. 仪器仪表用户，2016，23 (10):98-100.[7] 高奎，谭祥帅，郭三虎等. 超超临界机组辅机故障减负荷过程重要运行参数控制优化 [J]. 热力发电，2021,50 (07):1-6.[8] 辛丽梅. 火电厂热工自动化 DCS 控制系统的运用分析 [J]. 科技视界，2024,14 (33):65-68.[9] 孙长生，朱北恒，孙维本，等.火电厂热控系统可靠性配置与事故预控 [M]. 北京：中国电力出版社，2010.[10] 吴尔夫. 浅析火电厂热工自动化 DCS 控制系统的运用 [J]. 中国设备工程，2024 (10):117-119.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
