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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106019939A(43)申请公布日2016.10.12(21)申请号201610448638.0(22)申请日2016.06.20(71)申请人东南大学地址211189江苏省南京市江宁区东南大学路2号(72)发明人吕剑虹陈雨亭秦文炜崔晓波于冲于吉(74)专利代理机构南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙)32249代理人陈国强(51)Int.Cl.G05B13/04(2006.01)权利要求书2页说明书7页附图2页(54)发明名称基于非线性智能预测控制技术的超临界机组再热汽温优化控制系统(57)摘要本发明公开了一种基于非线性智能预测控制技术的超临界机组再热汽温优化控制系统,该控制系统由烟气挡板控制回路和事故喷水控制回路组成,两个控制回路均包括反馈回路和前馈回路,两个控制回路的反馈回路中均以非线性智能预测控制器作为主控制器;前馈回路中均包括模糊智能前馈,模糊智能前馈的输入量为偏差量e和偏差变化率de/dt。本发明采用非线性智能预测控制能够方便地处理受限优化问题,计算过程十分清晰、简单,工程应用时,编程实施非常方便,并且控制效果优于传统PID;前馈量的加入能够实现烟气挡板开度的快速调整,有效地防止再热器金属壁温超温,控制效果上能够有效地控制再热汽温,保证了锅炉运行的经济性与安全性。CN106019939ACN106019939A权利要求书1/2页1.一种基于非线性智能预测控制技术的超临界机组再热汽温优化控制系统,其特征在于:该控制系统由烟气挡板控制回路和事故喷水控制回路组成,所述烟气挡板控制回路包括第一反馈回路和第一前馈回路,事故喷水控制回路包括第二反馈回路和第二前馈回路;所述烟气挡板控制回路的第一反馈回路的输入端接超临界机组的A侧再热汽温值设定模块,第一反馈回路的输出端接烟气挡板控制通道;所述第一反馈回路中以第一非线性智能预测控制器作为主控制器;第一前馈回路由第一模糊智能前馈和基于机组负荷指令N0的前馈量组成,第一模糊智能前馈的输入量为偏差量e和偏差变化率de/dt,基于机组负荷指令的前馈量分为两类,分别是小范围负荷变化的第一前馈和大范围负荷变化的第二前馈;所述事故喷水控制回路的第二反馈回路的输入端接超临界机组的A侧再热汽温值设定模块,第二反馈回路的输出端接A侧喷水阀开度控制模块;所述第二反馈回路中以第二非线性智能预测控制器作为主控制器;所述第二前馈回路包括第二模糊智能前馈,第二模糊智能前馈的输入量为偏差量e和偏差变化率de/dt。2.根据权利要求1所述的基于非线性智能预测控制技术的超临界机组再热汽温优化控制系统,其特征在于:所述第一非线性智能预测控制器和第二非线性智能预测控制器为相同的非线性智能预测控制器,非线性智能预测控制器的再热汽温预测模型采用基于模糊性能指标的非线性模型。3.根据权利要求2所述的基于非线性智能预测控制技术的超临界机组再热汽温优化控制系统,其特征在于:所述非线性智能预测控制器包括:控制作用范围设定模块,用于设定控制作用的寻优选择范围和控制分量;过程输出预测模块,用于预测未来各个采样时刻过程输出;性能指标计算模块,用于根据设定的指标公式评估控制作用选择范围各分量对应的性能指标;最优选择模块,用于确定使得性能指标取得最小值的最优控制作用。4.根据权利要求3所述的基于非线性智能预测控制技术的超临界机组再热汽温优化控制系统,其特征在于:所述非线性智能预测控制器的控制作用范围设定模块的寻优选择范围[Uk,LL,Uk,HL]为:Uk,LL=max[u(k-1)-δmax,UL];Uk,HL=min[u(k-1)+δmax,UH],进行L等分后得到控制分量ui=Uk,min+i·(Uk,max-Uk,min)/L,其中UH,UL分别为控制作用的上限和下限,δmax为每个采样周期内控制作用的最大允许改变量,k表示第k个采样时刻,u(k)表示第k个时刻的控制作用烟气挡板开度。5.根据权利要求3所述的基于非线性智能预测控制技术的超临界机组再热汽温优化控制系统,其特征在于:所述非线性智能预测控制器的过程输出预测模块计算未来各个采样时刻过程输出的预测值为:式中,u和y分别为控制作用烟气挡板开度和过程输出再热汽温,d为扰动,NF(·)为实验数据拟合的非线性函数,k为第k个采样时刻,m和n是非线性过程的输入和输出阶次,N为未来的最大预测步数;2CN106019939A权利要求书2/2页在up的作用下,未来第N步采样时刻的预测控制偏差和偏差变化率为:式中up为施加的控制作用烟气挡板开度,r再热汽温的设定值,为预测的未来再热汽温偏差,为预测的未来再热汽温偏差变化率,N为未来的最大预测步数。6.根据权利要求3所述的基于非线性智能预测控制技术的超临界机组再热汽温优化控