-
公开(公告)号:CN110048435B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN201910269498.4
申请日:2019-04-04
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 , 西南交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种基于Jensen不等式的电力广域时滞控制器设计方法,用于为广域系统设计时滞稳定控制器,提高闭环系统时滞稳定裕度,该方法步骤如下:步骤1,随机生成待求系统初代控制器参数;步骤2,建立无时滞时闭环系统状态空间模型;步骤3,对无时滞时稳定的闭环系统,应用二分法迭代调用Jensen不等式时滞判据求取允许的时滞稳定上限;步骤4,应用差分进化算法的交叉、变异及选择操作生成新一代控制器参数;步骤5,判断迭代次数达上限或前后两次最优允许时滞稳定上限差是否小于指定值,如是,进入步骤6,否则返回步骤2;步骤7,输出最优控制器参数及其时滞稳定上限,结束操作。
-
公开(公告)号:CN104006374B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410270012.6
申请日:2014-06-17
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于凝结水回水换热器的冷凝水回收系统和工作方法,其中的冷凝水回收系统包括凝汽器、凝结水泵、换热装置、依次连接的回水泵和凝结水回水换热器,回水泵进口端与换热装置出口端连接,凝结水回水换热器出口端与凝汽器上的热井连接。本回收系统包括纯凝工况和供热工况两种工作模式,在供热工况中,换热装置输出的凝结水流经凝结水回水换热器后降温,然后进入热井,热井收集的凝结水再流经凝结水回水换热器后升温,最后进入锅炉。本发明可在取消凝结水泵的变频设置后仍然保持凝结水泵入口流量的相对稳定,减少了初投资,提高了凝结水泵的工作稳定性和使用寿命,同时也节约了能源消耗,有利于节能减排和保护环境。
-
公开(公告)号:CN103628984A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310654456.5
申请日:2013-12-06
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院
IPC: F02C7/047
Abstract: 本发明提供一种燃机防冰冻装置的循环加热系统及其工作方法,所述的循环加热系统主要包括闭冷水供水管道、闭冷水回水管道及其旁路管道系统,所述的旁路管道系统主要由燃机防冰冻升压泵(5)和止回阀(7)组成,闭冷水回水管道的主路管道中的第一隔离阀(1)的入口端与燃机防冰冻升压泵(5)、止回阀(7)和吸风口防冰冻装置的入口端依次连接相通,吸风口防冰冻装置的出口端与第一隔离阀(1)的出口端连接相通。利用本发明既能够满足燃机防冰冻装置所需的闭冷水水量和水温要求,又可不额外增加整个系统的闭冷水水泵的设计容量、运行电耗和供水系统的总体取水量,有利于减少整个系统的初投资,实现节能减排。
-
公开(公告)号:CN110601172B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN201910534293.4
申请日:2019-06-20
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 , 西南交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于凸多面体不确定性的多直流协调控制器设计方法,用于为系统设计适应多工况的输出反馈控制器,以提高闭环系统H2、H∞以及衰减率等性能。该方法包括:步骤1,建立开环系统的多工况凸多面体模型;步骤2,应用正交实验方法生成初代控制器;步骤3,建立闭环系统状态空间模型;步骤4,应用二分法迭代调用扩展Lyapnuov方程,求取系统目标函数值;步骤5,应用差分进化算法生成新一代控制器;步骤6,对当前最优控制器应用正交交叉算子,保留最优个体;步骤7,计算新一代个体目标函数值;步骤8,当迭代次数等满足停止条件,进入步骤9,否则返回步骤5;步骤9,输出最优控制器参数及性能指标,结束操作。
-
公开(公告)号:CN103628984B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310654456.5
申请日:2013-12-06
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
IPC: F02C7/047
Abstract: 本发明提供一种燃机防冰冻装置的循环加热系统及其工作方法,所述的循环加热系统主要包括闭冷水供水管道、闭冷水回水管道及其旁路管道系统,所述的旁路管道系统主要由燃机防冰冻升压泵(5)和止回阀(7)组成,闭冷水回水管道的主路管道中的第一隔离阀(1)的入口端与燃机防冰冻升压泵(5)、止回阀(7)和吸风口防冰冻装置的入口端依次连接相通,吸风口防冰冻装置的出口端与第一隔离阀(1)的出口端连接相通。利用本发明既能够满足燃机防冰冻装置所需的闭冷水水量和水温要求,又可不额外增加整个系统的闭冷水水泵的设计容量、运行电耗和供水系统的总体取水量,有利于减少整个系统的初投资,实现节能减排。
-
公开(公告)号:CN110601172A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910534293.4
申请日:2019-06-20
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 , 西南交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于凸多面体不确定性的多直流协调控制器设计方法,用于为系统设计适应多工况的输出反馈控制器,以提高闭环系统H2、H∞以及衰减率等性能。该方法包括:步骤1,建立开环系统的多工况凸多面体模型;步骤2,应用正交实验方法生成初代控制器;步骤3,建立闭环系统状态空间模型;步骤4,应用二分法迭代调用扩展Lyapnuov方程,求取系统目标函数值;步骤5,应用差分进化算法生成新一代控制器;步骤6,对当前最优控制器应用正交交叉算子,保留最优个体;步骤7,计算新一代个体目标函数值;步骤8,当迭代次数等满足停止条件,进入步骤9,否则返回步骤5;步骤9,输出最优控制器参数及性能指标,结束操作。
-
公开(公告)号:CN110048435A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910269498.4
申请日:2019-04-04
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 , 西南交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种基于Jensen不等式的电力广域时滞控制器设计方法,用于为广域系统设计时滞稳定控制器,提高闭环系统时滞稳定裕度,该方法步骤如下:步骤1,随机生成待求系统初代控制器参数;步骤2,建立无时滞时闭环系统状态空间模型;步骤3,对无时滞时稳定的闭环系统,应用二分法迭代调用Jensen不等式时滞判据求取允许的时滞稳定上限;步骤4,应用差分进化算法的交叉、变异及选择操作生成新一代控制器参数;步骤5,判断迭代次数达上限或前后两次最优允许时滞稳定上限差是否小于指定值,如是,进入步骤6,否则返回步骤2;步骤7,输出最优控制器参数及其时滞稳定上限,结束操作。
-
公开(公告)号:CN104266179A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410532376.7
申请日:2014-10-11
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院
IPC: F23C10/18
CPC classification number: F23C10/18
Abstract: 本发明提供一种CFB锅炉用石灰石两级添加系统,包括与石灰石粉制备系统连接相通的气力输送系统和由斗式提升机、石灰石料斗和给料机(3)组成的机械输送系统,所述斗式提升机输出石灰石料至石灰石料斗中,所述石灰石料斗出口端与给料机(3)入料端连接相通,所述给料机(3)由给料机驱动装置(1)驱动,其出料端连接排料管道(4),从排料管道(4)输出的石灰石料落入带式输送机(5)的输煤皮带上。采用本发明能够有效地减小原石灰石粉制备系统及气力输送系统的选型出力,降低石灰石粉制备系统及气力输送系统的初投资和运行费用,提高CFB锅炉的节能降耗水平,具有系统构造简单、投资成本低廉、可靠性高等突出优点。
-
公开(公告)号:CN104006374A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410270012.6
申请日:2014-06-17
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院
Abstract: 本发明提供一种基于凝结水回水换热器的冷凝水回收系统和工作方法,其中的冷凝水回收系统包括凝汽器、凝结水泵、换热装置、依次连接的回水泵和凝结水回水换热器,回水泵进口端与换热装置出口端连接,凝结水回水换热器出口端与凝汽器上的热井连接。本回收系统包括纯凝工况和供热工况两种工作模式,在供热工况中,换热装置输出的凝结水流经凝结水回水换热器后降温,然后进入热井,热井收集的凝结水再流经凝结水回水换热器后升温,最后进入锅炉。本发明可在取消凝结水泵的变频设置后仍然保持凝结水泵入口流量的相对稳定,减少了初投资,提高了凝结水泵的工作稳定性和使用寿命,同时也节约了能源消耗,有利于节能减排和保护环境。
-
公开(公告)号:CN203584578U
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201320798215.3
申请日:2013-12-06
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院
IPC: F02C7/047
Abstract: 本实用新型提供一种燃机防冰冻装置的循环加热系统,主要包括闭冷水供水管道、闭冷水回水管道及其旁路管道系统,所述的旁路管道系统主要由燃机防冰冻升压泵(5)和止回阀(7)组成,闭冷水回水管道的主路管道中的第一隔离阀(1)的入口端与燃机防冰冻升压泵(5)、止回阀(7)和吸风口防冰冻装置的入口端依次连接相通,吸风口防冰冻装置的出口端与第一隔离阀(1)的出口端连接相通。利用本实用新型既能够满足燃机防冰冻装置所需的闭冷水水量和水温要求,又可不额外增加整个系统的闭冷水水泵的设计容量、运行电耗和供水系统的总体取水量,提高了闭冷水联合循环的经济性,有利于减少整个系统的初投资,并实现节能减排、保护环境。
-
-
-
-
-
-
-
-
-