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文檔簡介
1、為了滿足不斷增長的電力需求,伴隨著能源和環(huán)保壓力的不斷增大,我國的火電機(jī)組建設(shè)向大容量、高參數(shù)的大型機(jī)組的發(fā)展轉(zhuǎn)變。20世紀(jì)80年代以來,我國開始引進(jìn)亞臨界火電機(jī)組技術(shù),雖在機(jī)組技術(shù)的消化、吸收、運(yùn)用、改進(jìn)方面取得一定的成績,并廣泛推廣300MW、600MW的亞臨界火電機(jī)組,使其成為我國火力發(fā)電廠的主力發(fā)電設(shè)備,但該機(jī)組仍然存在能耗高和污染環(huán)境這兩大突出缺點(diǎn)。這兩大缺點(diǎn)十分突出,成為制約我國電力工業(yè)發(fā)展的突出矛盾。因此,學(xué)習(xí)掌握國內(nèi)、國
2、外在本專業(yè)領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù),研究并制造超臨界、超超臨界火電機(jī)組,成為提高火電機(jī)組的熱效率,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和改善環(huán)保狀況的必由之路。
作為調(diào)節(jié)鍋爐給水流量功能的鍋爐給水控制系統(tǒng),是火力發(fā)電廠單元機(jī)組控制系統(tǒng)中較為重要的環(huán)節(jié)之一,該控制系統(tǒng)性能水平的高低直接影響機(jī)組能否安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。近年來,隨著機(jī)組容量的不斷增大,來自鍋爐受熱面產(chǎn)生的熱負(fù)荷也隨之不斷提高,因而給水的系統(tǒng)對鍋爐負(fù)荷的影響不斷增加,系統(tǒng)動態(tài)特性變化幅度也隨之增加。
3、然而鍋爐作為一種動態(tài)特性存有較大時(shí)變且內(nèi)部存在較多非線性變量的特點(diǎn),決定了當(dāng)對其進(jìn)行建模時(shí),難以建立精確的模型,因而在控制方法的選擇上存在著諸多的困難,特別是利用傳統(tǒng)控制方法。首先,在對控制器進(jìn)行參數(shù)整定時(shí)就要耗費(fèi)大量的人力、時(shí)間成本;其次,因被控對象存在較大的時(shí)變性,有時(shí)系統(tǒng)表現(xiàn)為非線性,更有甚者控制設(shè)備會發(fā)生變化,為了適應(yīng)上述特性,在給水控制過程中必須高頻地對控制器比較帶進(jìn)行切換操作,但即使如此操作,采用常規(guī)控制方法的給水控制系統(tǒng)也
4、難以實(shí)現(xiàn)理想的控制效果。因此,一種算法簡單、魯棒性強(qiáng),同時(shí)能夠進(jìn)對控制器的參數(shù)自整定的控制方法亟需被提出。
本文在超臨界鍋爐給水控制對象中引入自適應(yīng)PID控制器,作者在機(jī)組調(diào)試過程中,設(shè)計(jì)了自適應(yīng)PID模型,并進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn),應(yīng)用到超臨界機(jī)組的調(diào)試中,進(jìn)行了參數(shù)整定,投入自動。若使用傳統(tǒng)方法對經(jīng)典PID控制器參數(shù)整定,其方法為首先獲取控制對象的數(shù)學(xué)模型,然后依照具體整定原則來確定PID參數(shù)。然而在實(shí)際工控領(lǐng)域中,被控過程原理復(fù)雜
5、,不同于理論模型,實(shí)際存在高度非線性、時(shí)變不確定性和純滯后等等特點(diǎn)。因此在實(shí)際控制中,一種不僅不用依賴數(shù)學(xué)建模就能進(jìn)行PID參數(shù)整定,并且能夠?qū)崟r(shí)在線調(diào)整PID參數(shù)的方法成為可以滿足實(shí)時(shí)控制的新需求。自適應(yīng)PID控制是解決這一問題的有效途徑。自適應(yīng)PID控制顧名思義,同時(shí)整合了自適應(yīng)控制和常規(guī) PID控制的優(yōu)點(diǎn)。首先,從自適應(yīng)控制的角度來看,其優(yōu)點(diǎn)在于可以自動識別被控過程參數(shù)、自動整定控制器參數(shù)、自動適應(yīng)被控過程參數(shù)的變化等;其次,從常
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