一种燃气轮机一次调频二阶期望PID控制方法

    公开(公告)号:CN116537957A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310553780.1

    申请日:2023-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种燃气轮机一次调频二阶期望PID控制方法,针对燃气轮机一次调频控制中存在着燃料控制回路和转速控制回路的耦合作用,跟踪速度慢,常规PI控制策略难以获得满意的控制效果,而先进控制策略所需的计算量较大,目前仍然难以大规模工程应用的问题难点。用基于二阶期望PID控制器替代燃气轮机传统一次调频控制方案的PI控制器,从控制器的结构和参数整定两方面对传统PI控制策略进行优化,提出了一种易于实施、工程性强的参数整定流程。将基于二阶期望PID控制策略应用到燃气轮机一次调频系统,能够在保证响应快速性的基础上,具有更小的超调,显著提升燃机机组一次调频性能。

    一种火电机组深度调峰一次调频控制方法

    公开(公告)号:CN110824926B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN201911199575.X

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于多模型预测控制的火电机组深度调峰一次调频控制方法,包括建立深度调峰状态下一次调频被控对象多区间子预测模型;分别进行对应的子预测函数控制器设计;各个子预测函数控制器联合,得出多个子预测函数控制器的最终控制增量输出值。本发明通过结合改进的多模型自适应策略,解决了由于阀门流量特性以及压力影响造成的流量系数非线性的问题;基于简化的预测函数控制策略设计子预测函数控制器,降低了预测控制设计的复杂性问题;在设定值跟踪以及系统鲁棒性方面均优于传统功率调节方法;本发明的改进功率调节算法计算量小,计算简单且易于通过DCS平台进行组态实施,具有更大的工程应用价值。

    一种包含储能资源互联电力系统频率控制方法和系统

    公开(公告)号:CN112531792B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202011395704.5

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明公开一种包含储能资源互联电力系统频率控制方法和系统,所述控制方法包括如下步骤:建立包含储能调频资源的区域互联电力系统频率响应模型;对区域控制误差(ACE)信号进行分频处理,得到传统机组和储能资源承担的功率参考值;建立空间状态模型并将其离散化;设计分布式模型预测控制器,建立优化目标函数和约束条件。求解最优化目标函数和约束条件构成的二次规划问题确定最优控制序列,将控制序列中的第一个控制变量作用于传统机组和储能资源实现最优控制。本发明提出的控制策略可以合理分配传统机组和储能资源的调频责任,发挥储能快速出力和机组调频容量大的优点,能够快速平抑电力系统中因负荷和新能源注入的频率波动。

    基于“CT”技术的变压器故障诊断方法

    公开(公告)号:CN111413556B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202010112257.1

    申请日:2020-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于“CT”技术的变压器故障诊断方法,包括:获取正常工作时,变压器横向、纵向以及水平向三个方向的“切片”温度场;采用数值模拟的方法,通过控制方程与回归方程计算,构建标准温度场;获取实际运行过程中不同负荷状态下的温度场,将实际温度场与标准温度场进行比对,获得温度异常区域信息,对事故及故障进行预判断。本发明对变压器内部从横向、纵向以及水平向三个方向的“切片”温度场进行测试与分析,进而获得变压器内部温度场的正常与异常状态,以起到预判变压器故障的诊断目的,方法简单,诊断效率和准确率较高。

    一种调相机冷却风温度控制方法

    公开(公告)号:CN112145469A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011023144.0

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种调相机冷却风温度控制方法,包括以下步骤:将冷却风温度设定值SP,加上启、停冷却风机对设定值的修正量△SP,得到计算值A;将冷却风温度过程值PV减去计算值A得到温度偏差信号△t;3)将△t输入所述PID控制器,基于预设的控制参数,计算PID运算输出量u;将所述PID运算输出量u作用于风温调节阀,调节冷却风温度。本发明控制方法在机械通风冷却塔的冷却风机联锁启、停时,使减温水调节阀响应调相机内部产热变化对冷却风温度的影响,进行连续偏差调节,又能快速响应由于风机启、停造成大幅水汽相变吸热引起的外冷水温度剧变,保证冷却风温度维持较高的控制精度,抑制系统内扰,提高调相机运行稳定性。

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