一种火电机组协调控制系统的智能计算预测控制方法

    公开(公告)号:CN106406101A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201611039433.3

    申请日:2016-11-21

    Inventor: 王东风 李玲 张妍

    Abstract: 本发明公开了一种火电机组协调控制系统的智能计算预测控制方法,其包括步骤如下:步骤1.确定预测控制的采样时间间隔Ts;步骤2.通过机组特性测试获得在M个典型负荷工况下锅炉汽轮机系统的输入-输出差分方程形式描述的局部模型Gm;步骤3.采用模型预测控制对步骤2中所有局部模型Gm进行方波信号控制仿真;步骤4.将步骤3中所有局部模型Gm的控制仿真数据用来训练智能计算模型,形成智能预测控制器IPC;步骤5.将从步骤4中训练得到的智能预测控制器IPC作为实时控制器,通过采集需要的输入信号并送入所述智能预测控制器IPC,智能预测控制器IPC自动计算得到任意工况下调节锅炉汽轮机所需的控制增量指令Δu(t)。本发明准确度高、反应快速、在线计算量小。

    一种电站锅炉蒸汽温度的智能计算预测控制方法

    公开(公告)号:CN106765052B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201611039592.3

    申请日:2016-11-21

    Inventor: 王东风 李玲 张妍

    Abstract: 本发明公开了一种电站锅炉蒸汽温度的智能计算预测控制方法,其包括如下步骤:步骤1.确定预测控制的采样时间间隔Ts;步骤2.辨识机组运行在M个典型负荷工况下蒸汽温度系统的输入‑输出差分方程形式描述的局部模型Gm;步骤3.采用模型预测控制对所有局部模型Gm进行方波信号的跟踪控制仿真;步骤4.将所有局部模型Gm的控制仿真数据用来训练智能计算模型,形成智能预测控制器IPC;步骤5.辨识调节阀门的非线性逆模型;步骤6.将训练得到的智能预测控制器IPC作为实时控制器,得到当前采样时刻t可实施的减温水阀门开度实际指令u(t)。本发明的优点是能避免具有大迟延、大惯性和时变特性的蒸汽温度对象随着机组负荷变化而导致蒸汽温度控制性能不佳的问题。

    电站锅炉再热蒸汽温度的烟气侧和蒸汽侧协调预测控制方法

    公开(公告)号:CN106439786B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201611044101.4

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种电站锅炉再热蒸汽温度的烟气侧和蒸汽侧协调预测控制方法,其包括:步骤1.确定预测控制的采样时间间隔、蒸汽温度预测时域、烟气侧和蒸汽侧控制时域;步骤2.通过再热蒸汽温度系统特性试验,得到锅炉的再热蒸汽温度的数学模型;步骤3.基于烟气侧控制和蒸汽侧控制,采用模型预测控制求解其控制时域向量增量;步骤4.计算烟气侧和蒸汽侧控制时域向量;步骤5.分别计算烟气侧和蒸汽侧的控制时域向量与烟气侧和蒸汽侧控制量的下限约束之差的斐波那契范数;步骤6.根据斐波那契范数和确定当前采样控制时刻的调节手段是采用烟气侧还是采用蒸汽侧控制,并施加相应的控制作用对再热蒸汽温度进行调节。本发明的优点是提高机组的热经济性。

    电站锅炉再热蒸汽温度的烟气侧和蒸汽侧协调预测控制方法

    公开(公告)号:CN106439786A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611044101.4

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种电站锅炉再热蒸汽温度的烟气侧和蒸汽侧协调预测控制方法,其包括:步骤1.确定预测控制的采样时间间隔、蒸汽温度预测时域、烟气侧和蒸汽侧控制时域;步骤2.通过再热蒸汽温度系统特性试验,得到锅炉的再热蒸汽温度的数学模型;步骤3.基于烟气侧控制和蒸汽侧控制,采用模型预测控制求解其控制时域向量增量;步骤4.计算烟气侧和蒸汽侧控制时域向量;步骤5.分别计算烟气侧和蒸汽侧的控制时域向量与烟气侧和蒸汽侧控制量的下限约束之差的斐波那契范数;步骤6.根据斐波那契范数和确定当前采样控制时刻的调节手段是采用烟气侧还是采用蒸汽侧控制,并施加相应的控制作用对再热蒸汽温度进行调节。本发明的优点是提高机组的热经济性。

    一种燃料热值实时自适应校正的火电机组协调控制方法

    公开(公告)号:CN106773669B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201611039434.8

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种燃料热值实时自适应校正的火电机组协调控制方法,其包括如下步骤:步骤1.在线递推估计当前运行条件下的燃料热值系数k;步骤2.在基本稳定的机组运行工况下,整定协调控制系统的燃烧率控制器的参数以获得满意的调节效果;步骤3.将所述步骤2中整定的协调控制系统满意运行工况下的燃料热值系数记为k0;步骤4.计算经过燃料热值校正后的总燃料量B0;步骤5.将校正后的总燃料量B0代替总燃料量测量值B用于协调控制系统的燃料量调节。本发明的有益效果是能够实现燃料热值的在线快速自适应校正,及时修正电站锅炉‑汽轮机协调系统的燃烧率控制指令,提高锅炉‑汽轮机协调系统对燃料热值变化的鲁棒性和稳定性。

    电站锅炉热工参数预测监控系统与方法

    公开(公告)号:CN106707746B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201611045920.0

    申请日:2016-11-21

    Inventor: 王东风 李玲 王彪

    Abstract: 本发明公开了一种电站锅炉热工参数预测监控系统,其包括分散控制系统DCS和监控工作站;分散控制系统DCS相应端口分别连接被测电站锅炉和监控工作站;监控工作站包括多模型预测模块、预测结果生成模块、预测结果显示模块、预测模型修正模块、参数异常预警模块和异常原因分析模块;分散控制系统DCS与被测电站锅炉的控制回路相应接口连接,分散控制系统DCS输出端接多模型预测模块输入端,多模型预测模块输出端分别接预测结果生成模块和参数异常预警模块输入端,预测结果生成模块输出端依次经预测结果显示模块和预测模型修正模块反馈回多模型预测模块,参数异常预警模块输出端接异常原因分析模块输入端。本发明的优点是预测准确、显示直观且能够预警分析。

    一种燃料热值实时自适应校正的火电机组协调控制方法

    公开(公告)号:CN106773669A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611039434.8

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种燃料热值实时自适应校正的火电机组协调控制方法,其包括如下步骤:步骤1.在线递推估计当前运行条件下的燃料热值系数k;步骤2.在基本稳定的机组运行工况下,整定协调控制系统的燃烧率控制器的参数以获得满意的调节效果;步骤3.将所述步骤2中整定的协调控制系统满意运行工况下的燃料热值系数记为k0;步骤4.计算经过燃料热值校正后的总燃料量B0;步骤5.将校正后的总燃料量B0代替总燃料量测量值B用于协调控制系统的燃料量调节。本发明的有益效果是能够实现燃料热值的在线快速自适应校正,及时修正电站锅炉‑汽轮机协调系统的燃烧率控制指令,提高锅炉‑汽轮机协调系统对燃料热值变化的鲁棒性和稳定性。

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