一种基于反向迭代的阀门管理函数确定方法技术

技术编号:20589187 阅读:27 留言:0更新日期:2019-03-16 07:15
本发明专利技术涉及一种基于反向迭代的阀门管理函数确定方法,包括确定综合流量特性曲线,获取输入输出序列[X,Y];根据函数块角标i,以假定其中两个不变,修改任一个函数原则进行正向或反向迭代,i=1,进行2次,反向插值迭代;i=2,正向反向插值迭代各进行1次;i=3,正向插值迭代进行2次;输出计算结果。本发明专利技术用于DEH系统阀门管理函数计算,通过本发明专利技术可以确定DEH系统阀门管理函数组成中三个函数块的任意一个函数块的参数序列。

【技术实现步骤摘要】
一种基于反向迭代的阀门管理函数确定方法
本专利技术属于火力发电厂DEH系统阀门管理
,尤其涉及一种基于反向迭代的阀门管理函数确定方法。
技术介绍
DEH系统是汽轮机控制系统的核心组成,其中阀门管理程序是DEH系统功能构成的重要环节,它主要的功能是通过对来自协调系统发出的汽轮机遥控指令,经过负荷非线性函数修正后,再经由设计好的综合流量特性曲线去连续调节并控制汽轮机各调门开度,进而实现对汽轮机发电功率的转化。综合流量特性曲线与汽轮机组实际运行工况的匹配度是否处于最佳状态决定着机组的安全性、经济性等关键要素,为此,火力发电厂往往在机组大修或调门部件检修、DEH系统改造后通过阀门优化试验目的重新设计综合流量特性曲线。DEH系统中典型的阀门管理程序分为两种形式:1)一体式函数,简单来讲,以四个高压调门(GV1,GV2,GV3,GV4)机组为例,综合流量指令(量程为0-100)作为横轴,GV1,GV2,GV3,GV4各调门开度(量程为0-100)作为纵轴,将横纵坐标构成的一个整体函数,受DCS坐标点数限制,只能用线性点近似综合流量特性曲线(一般不超过12个分段点);2)分段式函数,该类型函数由三部分组成,第一部分为调门顺序开启函数,一般为偏置函数y=kx+b形式,第二部分为重叠度函数,一般为12个分段点的[x,y]坐标集合,第三部分为调门流量特性函数,同样一般为12个分段点的[x,y]坐标集合,曲线形式近似二次函数。前面提到阀门优化试验的目的就是为了重新获取综合流量特性曲线,通过试验过程获取的主蒸汽压力、调节级后压力、主蒸汽温度、调节级后温度等参数,利用典型的弗留格尔公式,通过前后压比的计算,可以确定实际的综合流量特性曲线,对于一体式阀门管理程序,根据拟合点数即可得出结果,但对于分段式阀门管理程序,有三个函数组成,无法有效快速地给出数据结果,为此要解决这个问题,需要寻求一种快速、准确的函数确定方法。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种基于反向迭代的阀门管理函数确定方法,以解决DEH系统中涉及的分段式阀门管理程序函数块精确拟合问题。本专利技术提供了一种基于反向迭代的阀门管理函数确定方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一,结合现场调门开、关行程试验数据确定调门流量特性总曲线;其中,所述试验数据包括主蒸汽压力、调节级后压力、主蒸汽温度、调节级后温度;步骤二,判断DEH系统中阀门管理函数类型;针对一体式函数类型,根据步骤一确定的调门流量特性总曲线设定拟合点数n确定输出DCS对应[x1,y1;x2,y2;…;xn,yn]数组;针对分段式函数类型,确定修改F(x)i,(i=1,2,3);步骤三,执行以下分步骤:1)结合步骤二确定的调门流量特性总曲线,根据DCS中分段函数块F(x)i中的[xi1,yi1;xi2,yi2;…;xin,yin]坐标序列最大值n确认分段点数量n-1,经数据拟合后生成[x1,y1;x2,y2;…;xn,yn]坐标序列;2)设置综合流量指令输入序列Xin=[x1,x2,x3,…xn],结合各电厂DEH阀门管理程序中的折标函数块F(x)0=[x01,y01;x02,y02;…;x0n,y0n],经由线性插值其中i=1,2,3···n后得到输出序列Yin=[yin1,yin2…yinn];3)判断函数块角标i的取值,若i=1,将Yin作为阀门管理程序分段函数F(x)1的输入X序列,令Yout=[y1,y2,…yn],由F(x)3推导得到其中i=1,2···n,得到Xout1=[xout11,xout12,…xout1n],再将Xout1作为阀门管理程序分段函数F(x)2的输出,并将该输出重新代入F(x)2中由其中i=1,2···n,得到Xout2=[xout21,xout22,…xout2n],最后确定F(x)1的坐标序列为[yin1,xout21;yin2,xout22;…yinn,xout2n],并输出结果;若i=2,执行步骤四,若i=3,执行步骤五;步骤四,重复步骤三中的分步骤1)和2),将分步骤2)中的Yin=[yin1,yin2…yinn]代入到阀门管理程序中的分段函数中的第一个函数块F(x)1=[x11,y11;x12,y12;…;x1n,y1n],根据其中i=1,2,3···n,得到yout1=[yout11,yout12,…yout1n],并将该输出序列作为F(x)2的输入X序列,令Yout=[y1,y2,…yn],由F(x)3推导得到其中i=1,2···n,得到Xout1=[xout11,xout12,…xout1n],最终得出F(x)2=[yout11,xout11;yout12,xout12;…yout1n,xout1n];步骤五,重复步骤三中的分步骤1)和2),将分步骤2)中的Yin=[yin1,yin2…yinn]代入到阀门管理程序中的分段函数中的第一个函数块F(x)1=[x11,y11;x12,y12;…;x1n,y1n],根据其中i=1,2,3···n,得到yout1=[yout11,yout12,…yout1n],并将此序列作为输入代入到阀门管理程序中的分段函数中的第二个函数块F(x)2=[x21,y21;x22,y22;…;x2n,y2n],根据其中i=1,2,3···n,得到yout2=[yout21,yout22,…yout2n],将此作为F(x)3的输入X序列,令Yout=[y1,y2,…yn]作为F(x)3的输入Y序列,最终得出F(x)3=[yout21,y1;yout22,y2;…yout2n,yn];步骤六,输出显示序列F(x)i=[xi1,yi1;xi2,yi2;…;xin,yin]。借由上述方案,通过基于反向迭代的阀门管理函数确定方法,可以确定DEH系统阀门管理函数组成中三个函数块的任意一个函数块的参数序列。上述说明仅是本专利技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本专利技术的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本专利技术的较佳实施例并配合附图详细说明如后。附图说明图1为Ovation6调门DEH系统阀门管理函数[X,Y]坐标组合1;图2为Ovation6调门DEH系统阀门管理函数[X,Y]坐标组合2;图3为新华XDPS4调门阀门管理函数[X,Y]坐标组合;图4为XDPS系统重叠度函数拟合曲线结果图1;图5为XDPS系统重叠度函数拟合曲线结果图2;图6为XDPS系统重叠度函数拟合曲线结果图3;图7为综合流量特性曲线图1;图8为综合流量特性曲线图2;图9为综合流量特性曲线图3。具体实施方式下面结合附图和实施例,对本专利技术的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本专利技术,但不用来限制本专利技术的范围。本实施例提供了一种基于反向迭代的阀门管理函数确定方法,其主要步骤包括:步骤一:通过试验数据主蒸汽压力、调节级后压力、主蒸汽温度、调节级后温度等参数确定综合流量特性曲线,通过设置好的限制坐标点数n,通过最小二乘法进行线性逼近进而获取坐标集合{[x1,y1],[x2,y2]…[xn,yn]};步骤二:确定需要重新构建的函数序号i(i可取1,2,3),根据i的值执行不同的计算程序,原则:假定其中两个不变,修改任一个函数即可。若i=1,将综合流量特性曲线坐标序列中的本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种基于反向迭代的阀门管理函数确定方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一,结合现场调门开、关行程试验数据确定调门流量特性总曲线;其中,所述试验数据包括主蒸汽压力、调节级后压力、主蒸汽温度、调节级后温度;步骤二,判断DEH系统中阀门管理函数类型;针对一体式函数类型,根据步骤一确定的调门流量特性总曲线设定拟合点数n确定输出DCS对应[x1,y1;x2,y2;…;xn,yn]数组;针对分段式函数类型,确定修改F(x)i,(i=1,2,3);步骤三,执行以下分步骤:1)结合步骤二确定的调门流量特性总曲线,根据DCS中分段函数块F(x)i中的[xi1,yi1;xi2,yi2;…;xin,yin]坐标序列最大值n确认分段点数量n‑1,经数据拟合后生成[x1,y1;x2,y2;…;xn,yn]坐标序列;2)设置综合流量指令输入序列Xin=[x1,x2,x3,…xn],结合各电厂DEH阀门管理程序中的折标函数块F(x)0=[x01,y01;x02,y02;…;x0n,y0n],经由线性插值

【技术特征摘要】
1.一种基于反向迭代的阀门管理函数确定方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一,结合现场调门开、关行程试验数据确定调门流量特性总曲线;其中,所述试验数据包括主蒸汽压力、调节级后压力、主蒸汽温度、调节级后温度;步骤二,判断DEH系统中阀门管理函数类型;针对一体式函数类型,根据步骤一确定的调门流量特性总曲线设定拟合点数n确定输出DCS对应[x1,y1;x2,y2;…;xn,yn]数组;针对分段式函数类型,确定修改F(x)i,(i=1,2,3);步骤三,执行以下分步骤:1)结合步骤二确定的调门流量特性总曲线,根据DCS中分段函数块F(x)i中的[xi1,yi1;xi2,yi2;…;xin,yin]坐标序列最大值n确认分段点数量n-1,经数据拟合后生成[x1,y1;x2,y2;…;xn,yn]坐标序列;2)设置综合流量指令输入序列Xin=[x1,x2,x3,…xn],结合各电厂DEH阀门管理程序中的折标函数块F(x)0=[x01,y01;x02,y02;…;x0n,y0n],经由线性插值其中i=1,2,3…n后得到输出序列Yin=[yin1,yin2…yinn];3)判断函数块角标i的取值,若i=1,将Yin作为阀门管理程序分段函数F(x)1的输入X序列,令Yout=[y1,y2,…yn],由F(x)3推导得到其中i=1,2…n,得到Xout1=[xout11,xout12,…xout1n],再将Xout1作为阀门管理程序分段函数F(x)2的输出,并将该输出重新代入F(x)2中由其中i=1,2…n,得到Xout2=[xout21,xout22,…xout2n],最后确定F(x)1的坐标序列为[yin1,xout21;yin2,xout22;…yin...

【专利技术属性】
技术研发人员:张腾宇
申请(专利权)人:大唐东北电力试验研究院有限公司
类型:发明
国别省市:吉林,22

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