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매트랩 시뮬링크를 이용한 플랜트 유닛마스터 제어로직 시뮬레이션 기법 개발
Simulation Methods Development for a Plant Unit Master Control Logic Using Simulink in MATLAB 원문보기

한국산학기술학회논문지 = Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, v.18 no.2, 2017년, pp.324 - 334  

윤창선 (한국전력기술(주) 전기계측기술그룹) ,  홍연찬 (인천대학교 전자공학과)

초록
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발전소 유닛마스터제어(UMC)용 시뮬레이터는 국내 및 해외에서 운전원 훈련 목적으로 개발되어 왔다. 일반적으로 UMC 시뮬레이터는 발전소 건설 마지막에 구축되는데, UMC 로직은 발전설비 내에 있는 많은 신호들 간의 간섭사항들을 사전에 확인하기 위해 시뮬레이션이 필수적으로 필요하지만 공정 일정 차이로 인하여 플랜트 로직 설계자나 시운전 엔지니어들이 UMC 로직을 시뮬레이션 하기는 쉽지 않다. 이러한 배경으로 본 논문에서는 발전소 로직 설계자와 운전원들이 매틀랩에서 제공하는 시뮬링크 환경에서 손쉽게 구현할 수 있는 시뮬레이션 방법을 제안한다. UMC의 핵심기능이 수학적 분석과 기능 블록 조합이 기본으로 구성된 독특한 시뮬레이션 알고리즘을 통해 구현된다. 또한, 로직 내 설비 목표값 제어를 위해 정수기반 구성도가 제안된다. 이러한 시뮬레이션 기법들을 통해 부하 분배, 상 하한치 제한, 주파수 보상 등의 기능들이 시뮬링크 내에서 성공적으로 구현될 수 있음을 보이고, 결과적으로 우리는 UMC 로직을 플랜트 시뮬레이터 없이도 시뮬링크에서 구현할 수 있음을 보인다. 본 논문에서 제시한 다양한 시뮬레이션 기법들은 발전소 건설 기간 중 플랜트 로직 설계자 또는 시운전 엔지니어들을 위한 시뮬링크 기반의 시뮬레이션 설계 관련한 양질의 정보를 제공할 수 있을 것으로 사료된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The simulators for a plant unit master control (UMC) developed by domestic or overseas researchers have been developed for operator-training purposes. UMC simulators normally constructed at the end of the plant construction, despite the UMC logics, should be simulated to pre-check many signal interf...

주제어

AI 본문요약
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제안 방법

  • , are commonly used. Although setting the F(X) in the DCS can be done without any mathematical calculation, to implement the identical function in Simulink, mathematical calculation is necessary to configure the functional blocks to generate identical output values.
  • However, plant simulator is applied at the end of the plant construction, therefore it is hard for logic designers or commissioning engineers to simulate the UMC logic during design or commissioning stage. In this background, this paper proposes simulation methods that can be easily used by plant logic designers or commissioning engineers using Simulink programming environment in MATLAB. Previously, Simulink programming environment simulation for a balance of plant (BOP) has been introduced such as condensate pump’s simulation using MATLAB[2], however, simulation methods for UMC realization in Simulink has not been developed yet.
  • Previously, Simulink programming environment simulation for a balance of plant (BOP) has been introduced such as condensate pump’s simulation using MATLAB[2], however, simulation methods for UMC realization in Simulink has not been developed yet. In this paper, simulation methods for functions, e.g., boilers and a turbine load distribution, high-low limitations, main steam pressure compensation, frequency compensation, etc. are developed to realize UMC logic in Simulink.

이론/모형

  • For this reason, it is hard for logic designers or commissioning engineers to simulate the UMC logic during design or commissioning stage before the simulator is constructed. This paper proposed simulation methods that can be easily used by plant designers or operators using Simulink in MATLAB. We demonstrated how the plant master-control logic could be simulated in Simulink.
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참고문헌 (15)

  1. D. Park, G. Lim, "Study of improvement control logic about unit master control(UMC)", The Korean Institute of Electrical Engineers(KIEE), vol. 40, pp. 1707-1708, 2009. 

  2. C. S. Yoon, Y. C. Hong, "Simulation Implementation of Fossil Power Plant Condensate Pumps' Rotation Operation Logic Using MATLAB/Simulink", Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, vol. 17, no. 1 pp. 693-699, ISSN 1975-4701 / eISSN 2288-4688, 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.5762/KAIS.2016.17.1.693 

  3. American National Standard ANSI/ISA 5.1-2009, "Instrumentation Symbols and Identification", The Instrumentation Society of Automation, ISBN 978-1-936007-29-5, 2009. 

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  5. American National Standard ANSI/ISA-77.43-1994, "Fossil Fuel Power Pant Unit/Plant Demand Development-Drum type", The Instrumentation Society of Automation, ISBN 1-55617-495-0, 1994 

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  14. S. J. Chung, Functional Description for Unit Master Control, Han Ul Power Engineering Company, pp 1-2, 2013. 

  15. H. J. Kwon, The optimized and unmanned operation of a small hydro turbine for seasonal conditions, KEPCO Engineering & Construction, 2010. 

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