基于蒸发器的多点温度补偿测控方法技术

技术编号:33732192 阅读:26 留言:0更新日期:2022-06-08 21:27
本发明专利技术提供了一种基于蒸发器的多点温度补偿测控方法,测量过程包括:实时获取加热管内壁不同区域的温度数据,并计算获取的温度数据的均值、温差和温差变化率;前馈补偿过程包括:在蒸发器的的进料口对加入到蒸发器中的稀液的各参数进行测量,并根据各参数计算控制补偿量;通过控制补偿量进行加热蒸汽输入量的补偿;反馈补偿过程包括:将温差和温差变化率作为模糊PID控制器的输入,实时整定模糊PID控制器的控制参数,然后根据控制参数计算加热蒸汽流量最优解和偏差;以偏差作为流量PID控制器的输入信号,利用流量PID控制器实时控制加热蒸汽输入量。本发明专利技术具有响应速度快,整定效果好,且更具有很好的非线性、强耦合、时变和大迟滞控制效果。滞控制效果。滞控制效果。

【技术实现步骤摘要】
基于蒸发器的多点温度补偿测控方法


[0001]本专利技术涉及蒸发器
,具体地,涉及基于蒸发器的多点温度补偿测控方法。

技术介绍

[0002]蒸发器的工作温度不仅影响整个系统热力性能,而且会影响换热器、压缩机等关键设备的经济性能及系统综合性能。
[0003]现实中,蒸发器温度与其他变量的关系十分复杂,温度的变化会改变蒸发器内料液的蒸发情况和蒸汽的冷凝情况,因而对蒸发器的精确控制对保证出口料液浓度和节约能耗具有重要意义。
[0004]蒸发器的温度控制过程具有非线性、强耦合、时变和大迟滞等特性,现有技术中主要采用常规的PID控制方法:
[0005]现有方法具有算法简单,可靠性高的特点,但对非线性、强耦合、时变和大迟滞控制过程,会出现整定不良、性能欠佳等问题。
[0006]模糊控制器是近年来发展起来的一种新型控制器,适用于非线性对象,能够获得较高的收敛速度和控制精度。其优点是不要求掌握被控对象的数学模型,根据人工控制规则组织控制决策表,然后由该表决定控制量的大小,但其控制精度一般不高。将模糊控制和PID控制两者结合本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于蒸发器的多点温度补偿测控方法,其特征在于:包括测量过程和补偿过程;其中,所述测量过程包括:实时获取加热管内壁不同区域的温度数据,并计算获取的温度数据的均值;计算所述均值与预先设定的加热管内壁温度的温差,并通过若干温差计算温差变化率;所述补偿过程包括前馈补偿过程和反馈补偿过程;所述前馈补偿过程包括:在蒸发器的的进料口对加入到蒸发器中的稀液的各参数进行测量,并根据各参数计算控制补偿量;通过控制补偿量进行加热蒸汽输入量的补偿;所述反馈补偿过程包括:将所述温差和所述温差变化率作为模糊PID控制器的输入,将模糊PID控制器的控制参数作为输出,获取精确的精确的控制参数,然后根据精确的控制参数计算加热蒸汽流量最优解,并计算加热蒸汽流量最优解和实际流量检测值之间的偏差;以偏差作为流量PID控制器的输入信号,利用流量PID控制器实时控制加热蒸汽输入量。2.根据权利要求1所述的基于蒸发器的多点温度补偿测控方法,其特征在于,所述实时获取加热管内壁不同区域的温度数据中的不同区域分别为:加热管内壁顶部、中部和底部区域的温度数据。3.根据权利要求2所述的基于蒸发器的多点温度补偿测控方法,其特征在于,所述顶部、中部和底部区域的的测温点在同一竖直直线上。4.根据权利要求1所述的基于蒸发器的多点温度补偿测控方法,其特征在于,所述在蒸发器的的进料口对加入到蒸发器中的稀液的各参数进行测量,并根据各参数计算控制补偿量,进一步包括:在蒸发器的的进料口对加入到蒸发...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐兵苗皖君李香港
申请(专利权)人:上海应用技术大学
类型:发明
国别省市:

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