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基于模煳控制的单元机组再热汽温控制系统设计与仿真
基于模糊控制的单元机组再热汽温系统设计与仿真 答辩人:文雯 指导老师:曾竞 论文选题的目的 在大规模的火电厂中,单元机组普遍采用再热循环方式以提高效率,有关再热汽温控制问题也引起了锅炉行业的广泛关注。 意义 再热蒸汽温度偏低时,会降低机组的热循环效率,过低的再热汽温会造成汽轮机末几级湿度增加,影响机组安全运行。 再热器温度过高会使金属管强度的安全系数下降,降低机组的热循环效率。 再热汽温的调节方法主要归纳为 (1)喷水减温法 (2)调节燃烧火焰中心位置法 (3)烟气再循环法 (4)烟气挡板调温法 (5)汽-汽热交换器法 本文主要采用 烟气挡板调温法。 锅炉再热器分布简图 锅炉再热器由高温再热器和低温再热器组成。 高温再热器布置于末级过热器后的水平烟道内。低温再热器由垂直段和水平段两部分组成。 再热器蒸汽温度的调节是 通过调节布置在低温再热器和省煤器后的平行烟道挡板来进行调节的。 再热汽温动态特性 低温再热器水平段、低温再热器垂直段和高温再热器是串联布置在一起的,故再热器系统的动态特性可分为三部分动态特性的乘积。 PID控制系统原理框图 PID控制就是对偏差信号 进行比例、积分、微分运算后,通过线性组合形成的一种控制规律。 100%负荷下的PID仿真框图 仿真结果 由仿真结果可知,在同一负荷下衰减率为 0.9 的单回路 PID 控制系统的调节稳定性及准确性要好一些。衰减率为 0.9 时,负荷100%时,超调量为0.01%;上升时间tr=630s;调节时间ts=1200s。 模糊控制的基本原理 模糊控制器的基本结构如图虚线框中所示。它由模糊化、知识库、模糊推理和清晰化四个基本单元组成。 再热汽温采用模糊控制仿真所设计的控制方案 模糊控制再热汽温单位阶跃响应曲线 由图可知:超调量为0;上升时间tr=614s;调节时间ts=930s。 仿真分析 由图可知:单回路 PID 控制与模糊控制的比较 模糊控制的上升时间和调节时间较PID控制缩短了。 * *
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