[发明专利]一种基于多参数预测的火电机组协调控制方法有效

专利信息
申请号: 201210066442.7 申请日: 2012-03-14
公开(公告)号: CN102608911A 公开(公告)日: 2012-07-25
发明(设计)人: 陈雨亭;吕剑虹;秦文炜;崔晓波 申请(专利权)人: 东南大学
主分类号: G05B11/42 分类号: G05B11/42
代理公司: 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 代理人: 柏尚春
地址: 210096*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 参数 预测 火电 机组 协调 控制 方法
【权利要求书】:

1.一种基于多参数预测的火电机组协调控制方法,其特征在于该控制方法包括如下两个控制回路:主汽压力控制回路、分离器出口温度控制回路;其中主汽压力控制回路包括如下结构:保持预测器、线性增量预测器、主汽压力模型、主汽压力控制器;分离器出口温度控制回路包括如下结构:保持预测器、线性增量预测器、分离器出口温度模型、分离器出口温度控制器;

线性增量预测器为按增量线性递减的方式求取输出,即当该预测器当前输入为uz(k)时,线性增量预测器输出为Yz(k)=[yz(k+1)yz(k+2)...yz(k+N)],其中yz(k+j)=1-βj+11-β[uz(k)-uz(k-1)]+uz(k)]]>j=1,2,3...N,β为递减系数,N为预测参数时间长度,k为当前时刻,z为增量预测器的代号;

保持预测器以当前该预测器输入作为其输出,即当该预测器当前输入为ub(k)时,保持预测器输出为Yb(k)=[ub(k)ub(k)...ub(k)]1×N,N为预测参数时间长度,b为保持预测器的代号;

在以上结构基础上,基于多参数预测的火电机组协调控制方法包括如下步骤:

1).分别以给水流量Fw、给煤量Fu、汽机阀门开度Tm为阶跃量,获取主汽压力Msp、分离器出口温度Tsp、负荷Ne的阶跃响应值,并记录在历史数据库中;

2).通过最小二乘系统辨识法对历史数据库中的数据进行拟合,获取如下传递函数:以Fw为输入、Msp为输出的给水-主汽压力传递函数以Fu为输入、Msp为输出的给煤-主汽压力传递函数以Tm为输入、Msp为输出的汽机阀门-主汽压力传递函数以Fw为输入、Ne为输出的给水-负荷传递函数以Fu为输入、Ne为输出的给煤-负荷传递函数以Tm为输入、Ne为输出的汽机阀门-负荷传递函数以Fw为输入、Tsp为输出的给水-分离器出口温度传递函数以Fu为输入、Tsp为输出的给煤-分离器出口温度传递函数以Tm为输入、Tsp为输出的汽机阀门-分离器出口温度传递函数

3).对进行双线性离散化得离散化传递函数其中为给水-主汽压力离散分子多项式,为给水-主汽压力离散分母多项式,q为超前因子;

4).构造丢番图方程:1=ENmsp(q-1)Afwmsp(q-1)Δ+q-NFNmsp(q-1),]]>得给水-主汽压力分离第一多项式与给水-主汽压力分离第二多项式

5).令Gmsp(q-1)=ENmsp(q-1)Bfwmsp(q-1)=Σi=0N+Nbfwgimspq-i,]]>其中Gmsp(q-1)为主汽压力前向多项式,为主汽压力前向多项式系数,Nbfw为给水-主汽压力离散分子多项式的阶次;

6).构造主汽压力控制系数αmsp=[Σi=0i=N-1(gimsp)2+γmsp]-1,]]>其中γmsp为主汽压力控制量影响分量系数;

7).令当前为k时刻,当前给煤量Fu(k)、汽机阀门开度Tm(k)经过线性增量预测器、给水流量Fw(k)经过保持预测器计算后,未来给水流量、给煤量、汽机阀门开度预测值为:

Fw(k+j)=Fw(k-1)j=1,2,3...N

Fu(k+j)=1-βfuj+21-βfuΔFu(k-1)+Fu(k-1)]]>j=1,2,3...N

j=1,2,3...N,其中βfu和βtm分别为给煤控制量衰减系数与汽机阀门开度衰减系数且均为小于1大于0的常数;

8).依据未来给水流量、给煤量、汽机阀门开度预测值和对应传递函数和经过主汽压力模型计算得未来主汽压力预测值Mspt(k+j)    j=1,2,3...N;

9).取主汽压力设定值为Mspr经过保持预测器计算后与未来主汽压力预测值作差,并由主汽压力控制器计算得主汽压力控制回路给水控制量为

Fwc=αmspΣi=0N-1[Mspr-Mspt(k+i)]gimsp;]]>

10).将Fwc作为给水流量的目标值,传送到给水泵执行机构中,通过改变给水流量控制主汽压力;

a)给水流量增大,给煤量不变,锅炉过热段减少,主汽压力减小;

b)给水流量减少,给煤量不变,锅炉过热段增长,主汽压力增大;

从而控制锅炉主汽压力;

11).对进行双线性离散化得离散化传递函数其中为给煤-分离器出口温度离散分子多项式,为给煤-分离器温度离散分母多项式;

12).构造丢番图方程,1=ENtsp(q-1)Afutsp(q-1)Δ+q-NFNtsp(q-1),]]>得给煤-分离器出口温度分离第一多项式与给煤-分离器出口温度分离第二多项式

FNtsp(q-1);]]>

13).令Gtsp(q-1)=ENtsp(q-1)Bfutsp(q-1)=Σi=0N+Nbfugitspq-i,]]>其中Gtsp(q-1)为分离器出口温度前向多项式,为分离器出口温度前向多项式系数,Nbfu为给煤-分离器出口温度离散分子多项式的阶次;

14).构造分离器出口温度控制系数其中γtsp为分离器出口温度控制量影响分量系数;

15).令当前为k时刻,当前给水流量为Fw(k)、汽机阀门开度为Tm(k)经过线性增量预测器、给煤量Fu(k)经过保持预测器计算后,得未来给水流量、给煤量、汽机阀门开度预测值为Fu(k+j)=Fu(k-1)    j=1,2,3...N

Fw(k+j)=1-βfwj+21-βfwΔFw(k-1)+Fw(k-1)]]>j=1,2,3...N

j=1,2,3...N,其中βfw为给水控制量衰减系数,且为小于1大于0的常数。

16).依据未来给水流量、给煤量、汽机阀门开度预测值和对应传递函数和经过分离器出口温度模型计算,得未来分离器出口温度预测值Tspt(k+j)   j=1,2,3...N;

17).取分离器出口温度设定值为Tspr,经过保持预测器计算后与未来分离器出口温度预测值作差,并由分离器出口温度控制器计算得给煤控制量为

Fuc=αtspΣi=0N-1[Tspr-Tspt(k+i)]gitsp;]]>

18).将Fuc作为给煤量的目标值,传送到给煤机执行机构中,通过改给煤量控制分离器出口温度;

a)给煤机转速上升,给煤量增加,锅炉过热段增长,过热蒸汽出口温度上升,分离器出口温度上升;

b)给煤机转速下降,给煤量减少,锅炉过热段减少,过热蒸汽出口温度下降,分离器出口温度下降;从而控制锅炉分离器出口温度。

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