基于多模型切换的主蒸汽温度控制方法及控制系统.pdf
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基于多模型切换的主蒸汽温度控制方法及控制系统.pdf
本发明公开了一种基于多模型切换的主蒸汽温度控制方法及控制系统,用于对电站锅炉主蒸汽温度控制。该方法根据锅炉的运行负荷变化使用切换策略,选择与实际情况最为接近的典型运行负荷工况点的控制模型控制减温装置的喷水量,实现温度控制。本发明所提供的控制方法及控制系统准确度高、反应快速,简便易行,基于PID算法的多模型切换电站锅炉主蒸汽温度控制方法,能有效解决火电机组运行过程中控制器参数与控制模型不匹配的问题。
基于多模型切换的锅炉主蒸汽温度预测控制.docx
基于多模型切换的锅炉主蒸汽温度预测控制基于多模型切换的锅炉主蒸汽温度预测控制摘要:随着工业发展的不断推进,锅炉作为重要的能源转换设备,其控制和优化变得尤为重要。本文提出了一种基于多模型切换的锅炉主蒸汽温度预测控制方法。该方法结合了多模型建模和切换策略,以提高锅炉主蒸汽温度的控制精度和稳定性。通过建立一组多个模型来预测主蒸汽温度,并采用合适的切换策略来选择最优的模型进行控制,可以有效应对不同工况下的变化和不确定性。仿真结果表明,该方法可以实现对锅炉主蒸汽温度的精确预测和稳定控制。关键词:多模型切换,锅炉主蒸
锅炉主蒸汽温度多参量智能控制系统.pdf
本发明公开了一种锅炉主蒸汽温度多参量智能控制系统,包括给水系统和主蒸汽系统,所述主蒸汽系统设置有锅炉汽包,以及锅炉汽包输出蒸汽气路上依次设置的一级过热器、一级减温器、屏式过热器、二级减温器、二级过热器和集汽联箱,通过内模控制器、减温控制系统、第三干扰模块、内部模型模块和自适应PID修正模块相互影响和配合,实现对主蒸汽温度的控制,稳定主蒸汽温度,降低主蒸汽温度的累积偏差。有益效果:主蒸汽温度稳定,对干扰信号反应迅速,减小了干扰对主蒸汽的影响,主蒸汽累积误差小。
锅炉主蒸汽温度控制系统以及方法.pdf
本发明公开了一种锅炉主蒸汽温度控制系统,包括依次相连的减温器以及过热器,减温器进汽管与锅炉蒸汽出口相连,过热器出汽管上连接有第一温度变送器,第一温度变送器与第一调节器相连,过热器进汽管上连接有第二温度变送器,第二温度变送器与第二调节器相连,第一调节器与第二调节器相连,减温器上连接有减温水管,减温水管上设置有电控阀,电控阀的执行器与第二调节器相连;锅炉主汽温度控制系统为PID串级控制,采用两级调节器,调节阀直接受第二调节器的控制,第二调节器的给定值受到第一调节器的控制,过热器出口蒸汽温度调节器的输出信号用来
锅炉主蒸汽温度控制系统.pdf
本发明公开了一种锅炉主蒸汽温度控制系统,包括给水系统和主蒸汽系统,所述主蒸汽系统设置有锅炉汽包,以及锅炉汽包输出蒸汽气路上依次设置的一级过热器、一级减温器、屏式过热器、二级减温器、二级过热器和集汽联箱,通过主控制器、第一减温控制模块、第二减温控制模块相互影响和配合,实现对主蒸汽温度的控制,稳定主蒸汽温度,降低主蒸汽温度的累积偏差。有益效果:主蒸汽温度控制稳定,对干扰信号反应迅速,减小了干扰对主蒸汽的影响,主蒸汽累积误差小。