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公开(公告)号:CN111077778B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN201911308485.X
申请日:2019-12-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于扩展卡尔曼滤波的船用燃气轮机参数估计及性能寻优方法,包括以下步骤:建立三轴燃气轮机数学模型;采用扩展卡尔曼滤波方法,利用在运行过程中发生气路故障的船用三轴燃气轮机可观测数据的输出,对其气路状态进行估计;采用Newton‑Raphson迭代法求解变工况下三轴燃气轮机的各部件压比、流量与效率特性,Runge‑Kutta方法求解三轴燃气轮机变工况动态过程;采用序列二次规划算法,建立性能寻优模型,求解使船用燃气轮机输出功率保持稳定的最佳稳态工作点。本发明可以在船用三轴燃气轮机发生气路故障时,对气路健康状态进行准确估计,并进行参数寻优。该求解非线性动态系统的方法应用范围较广,在其他系统应用于卡尔曼滤波时同样具有参考意(56)对比文件康维国等.基于扩展卡尔曼滤波的燃气轮机性能参数《.热能动力工程》.2015,第30卷(第5期),第702-821页.
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公开(公告)号:CN109783882B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN201811574639.5
申请日:2018-12-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明的目的在于提供一种联合matlab与flowmaster的燃气轮机燃油系统建模仿真方法,以excel为媒介,实现flowmaster与matlab/simulink之间的数据传递。属于燃气轮机仿真领域。首先使用flowmaster建立燃油系统仿真模型,然后,在matlab/simulink中搭建燃气轮机仿真模型,通过S‑function调用excel中编写的接口程序,实现matlab/simulink模型与flowmaster模型的数据传递。本发明可实现matlab与flowmaster软件的联合仿真,可以对燃气轮机及其燃油系统进行集成仿真,考虑了燃油供油系统的延迟特性对燃气轮机整机性能的影(56)对比文件闫星辉 等.基于MATLAB/Simulink的滑油系统建模仿真与优化《.航空动力学报》.2017,第32卷(第03期),740-748.
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公开(公告)号:CN112632719B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011463281.6
申请日:2020-12-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于一维平均流线法的多级轴流压气机特性校正方法,根据多级轴流压气机运行所遵循的物理规律,建立基于一维平均流线法的多级轴流压气机性能分析方法,针对叶栅性能模型发展一种自动校准方法,搜寻压气机压比和效率与特定工作点的实验数据相匹配的叶片尾迹动量厚度系数,建立压气机已知条件范围的完整叶片尾迹动量厚度系数标量数据库;由已知叶片尾迹动量厚度系数标量数据库,求取所求工作点的尾迹动量厚度系数,实现对压气机特性的自动校准。本发明计算速度快,具有通用性,可以对压气机特性进行预测加密和外推,用于进口导叶、静叶可调时的特性预测,或计算没有实验数据或CFD数据转速下的整体性能。
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公开(公告)号:CN111046568A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911307885.9
申请日:2019-12-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/06 , G06F119/14 , G06F17/13
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于航空发动机及尾喷管机电液多系统联合仿真的控制参数优化方法,首先对航空发动机以及尾喷管的机械运动机构、液压执行机构、控制系统分别进行单独建模,然后运用子系统之间的参数传递功能以及机电液系统仿真软件之间的接口技术实现了联合仿真模型的搭建。之后,在集成仿真系统基础上,制定控制器参数优化规则,根据当前状态实时优化控制器参数,从而优化尾喷管的动态响应。本发明所建立的联合仿真模型捕捉到了喷管调节过程中气动力的变化,弥补了单独进行尾喷管仿真时信息的缺失;采用本发明所优化后的控制器,克服了传统PI控制器可能振荡不稳当的缺点,因此本发明具有较强的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN109783882A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811574639.5
申请日:2018-12-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明的目的在于提供一种联合matlab与flowmaster的燃气轮机燃油系统建模仿真方法,以excel为媒介,实现flowmaster与matlab/simulink之间的数据传递。属于燃气轮机仿真领域。首先使用flowmaster建立燃油系统仿真模型,然后,在matlab/simulink中搭建燃气轮机仿真模型,通过S-function调用excel中编写的接口程序,实现matlab/simulink模型与flowmaster模型的数据传递。本发明可实现matlab与flowmaster软件的联合仿真,可以对燃气轮机及其燃油系统进行集成仿真,考虑了燃油供油系统的延迟特性对燃气轮机整机性能的影响。该联合仿真方法应用范围较广,在其他系统的联合仿真中同样具有参考意义。
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公开(公告)号:CN112632719A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011463281.6
申请日:2020-12-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于一维平均流线法的多级轴流压气机特性校正方法,根据多级轴流压气机运行所遵循的物理规律,建立基于一维平均流线法的多级轴流压气机性能分析方法,针对叶栅性能模型发展一种自动校准方法,搜寻压气机压比和效率与特定工作点的实验数据相匹配的叶片尾迹动量厚度系数,建立压气机已知条件范围的完整叶片尾迹动量厚度系数标量数据库;由已知叶片尾迹动量厚度系数标量数据库,求取所求工作点的尾迹动量厚度系数,实现对压气机特性的自动校准。本发明计算速度快,具有通用性,可以对压气机特性进行预测加密和外推,用于进口导叶、静叶可调时的特性预测,或计算没有实验数据或CFD数据转速下的整体性能。
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公开(公告)号:CN110110428A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910357847.8
申请日:2019-04-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于克里金模型优选与神经网络的压气机特性预测方法,其主要步骤为选择2种克里金方法,每种克里金方法选择3种半变异函数,求解克里金方程组,得到6组加权系数,对加权系数拟合获得6个预测曲面;采用改进的留一交叉验证法,获得每种克里金方法的预测误差平均值,选出最优的克里金方法;使用最优克里金方法对压气机特性进行辨识,最后采用神经网络方法对压气机全工况特性进行预测。本发明对于压气机特性线不全或稀疏的情况下,可以对压气机特性进行预测加密和外推,具有精度高、计算速度快的优点。该方法具有通用型,对于轴流式涡轮等叶轮机械的特性预测也具有参考意义。
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公开(公告)号:CN109753702B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN201811573040.X
申请日:2018-12-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明的目的在于提供一种燃气轮机化学回热系统的仿真方法,包括以下步骤:(1)利用Matlab建立燃气轮机动态仿真模型;(2)利用Aspen Plus建立化学回热系统仿真模型;(3)基于Active X技术,搭建Matlab与Aspen之间的数据接口;(4)通过在Matlab中自建M‑S‑Function模块以及设置的各全局变量,实现在Matlab环境下对Aspen仿真模型的数据写入和读取;(5)通过Matlab GUI建立用户界面,控制整个系统的运行和数据处理。本发明结合了Matlab强大的数值计算能力、Simulink优秀的模型开发能力和Aspen强大的化工过程模拟能力,所开发的模型能够动态地模拟燃气轮机化学回热过程,并可通过简单的二次开发来模拟其他类型的燃气轮机复合循环,可操作性强,应用范围广。
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公开(公告)号:CN110032826A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910357857.1
申请日:2019-04-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明的目的在于提供一种联合Matlab与AMESim的间冷循环燃气轮机建模仿真方法,该方法通过数据接口实现Matlab与AMESim之间的数据传递。首先使用Matlab/Simulink搭建间冷循环燃气轮机动态仿真模型;然后,使用AMESim搭建间冷循环燃气轮机间冷系统仿真模型。使用Visual Studio编译器将AMESim模型编译为MEX程序,在Matlab环境下通过S-function调用。得到了间冷循环燃气轮机的集成仿真模型。本发明可实现Matlab与AMESim的联合仿真,可以对间冷循环燃气轮机进行集成仿真,考虑了间冷系统对燃气轮机整机性能的影响。该联合仿真方法应用范围较广,在其他系统的联合仿真中同样具有参考意义。
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公开(公告)号:CN109753702A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201811573040.X
申请日:2018-12-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明的目的在于提供一种燃气轮机化学回热系统的仿真方法,包括以下步骤:(1)利用Matlab建立燃气轮机动态仿真模型;(2)利用Aspen Plus建立化学回热系统仿真模型;(3)基于Active X技术,搭建Matlab与Aspen之间的数据接口;(4)通过在Matlab中自建M-S-Function模块以及设置的各全局变量,实现在Matlab环境下对Aspen仿真模型的数据写入和读取;(5)通过Matlab GUI建立用户界面,控制整个系统的运行和数据处理。本发明结合了Matlab强大的数值计算能力、Simulink优秀的模型开发能力和Aspen强大的化工过程模拟能力,所开发的模型能够动态地模拟燃气轮机化学回热过程,并可通过简单的二次开发来模拟其他类型的燃气轮机复合循环,可操作性强,应用范围广。
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