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火电机组再热汽温改进受限广义预测控制方法技术

技术编号:4031088 阅读:245 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
火电机组再热汽温改进受限广义预测控制方法通过再热汽温设定值阶跃试验,得出改进受限预测控制的内部模型,再热汽温控制系统实时记录喷水减温阀开度指令序列、再热汽温度测量值序列,通过简单的计算得出当前喷水减温阀的开度增量指令。此控制方法解决了传统受限广义预测控制中优化问题复杂,计算量大的问题,解决了再热汽温控制系统调节滞后,响应慢的问题,使再热器温度控制快速,稳定,动态无偏差。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术是一种通过改进的受限预测控制策略,对火电机组再热汽温控制系统进行 调节,使再热汽温快速、稳定、无偏差的跟踪设定值的一种方法,属于热工自动控制领域。
技术介绍
火电机组再热汽温系统是火电厂中最重要的控制系统之一,也是火电厂控制的难 点之一。被控变量为再热蒸汽温度,温度过高会使再热器爆管,温度过低使机组经济性降 低,更甚者会使汽轮机带水产生汽蚀,危及机组安全运行,所以保持再热蒸汽温度稳定在额 定值非常重要,由于再热汽温对象是大滞后热工对象,并且随着机组容量的增加,这一特点 会更为显著,传统PID控制算法往往难以满足即快又稳的要求,因此研究设计先进的再热 汽温控制算法具有特别重要的意义。预测控制是在过程控制工业中最具应用价值的先进控制策略之一,但是常规的受 限预测控制策略,算法复杂,计算量大难于工程应用,所以研究算法简单,计算量小易于工 程应用的受限预测控制就显得尤其重要。为了提高再热汽温控制品质,本专利技术在深入研究传统受限预测控制策略的基础 上,合理简化约束条件,提出了一种算法简单,计算量小易于实现的改进受限预测控制策 略,将此控制算法首次引入再热汽温控制系统,得到了有效的再热汽温控制。
技术实现思路
技术问题本专利技术的目的是提出一种火电机组再热汽温改进受限广义预测控制方 法,用于再热汽温控制系统,解决传统受限预测难于工程应用和再热汽温热工对象大滞后、 非线性和时变性的问题。技术方案为了克服上述问题,通过采用改进的受限预测广义预测控制,解决传统 受限预测控制算法复杂,计算量大和难于工程应用的缺点,用于再热汽温控制系统,使得系 统响应速度快,动态跟踪性能好,系统不振荡,动态无偏差。改进的受限广义预测控制的技术方案可以采用如下步骤实现步骤1 根据再热汽温系统被控对象的纯延迟时间,延长预测时域长度P,使其大 于纯延迟时间;控制时域长度M取1或者2;控制加权矩阵R取对角线元素均为λ的对角 矩阵;采样时间T首先满足香农定理,然后满足经验式T95/T = 10 25,T95为再热汽温度 上升到再热汽温设定值95%的调节时间;步骤2 由被控对象的 CARIMA 模型 中参数 多项式成一)=1+;5><'和饵,按传统无约束广义预测控制方法计算喷水减 /=1 /=0温阀最优控制增量Aua,其中Δ = I-Z-1, ζ—1为后移算子,y(t)为当前t时刻的再热蒸汽 温度值,u(t-l)为t-1时刻的喷水减温阀控制量,ξ (t)为噪声,分别为Ab—1)』^—1) 多项式中一的系数,na, nb分别为多项式A(P),B (ζ—1)的阶次;步骤3 由当前t时刻的喷水减温阀控制增量约束和控制约束,及t+Ι时刻再热汽 温的约束,分别计算出Διια)的三个约束条件Δ Ufflin < Au(t) < Aufflax式 aAufflinl < Au(t) < Aufflaxl式 bΔ Ufflin2 < Au(t) < Aufflax2式 cAufflin, Aumax为再热器喷水减温阀控制增量限制,Auminl,Aumaxl为由喷水减温 阀控制量限制计算出的约束,Aumin2,Aumax2为由再热汽温温度限制计算出的约束,计算 Aumin, Δ Uminl,Aumin2中的最大值并记为Aub,计算Δ Umax,Δ Umaxl,Δ Umax2中的最小值并记 为 Auc ;步骤4:如果Aub-Auc >0,则最优再热器喷水调节阀控制增量为Aub,若 Aua-Auc > 0则最优再热器喷水调节阀控制增量为Δ uc,否则最优再热器喷水调节阀控 制增量输出为Aim。有益效果利用改进的受限预测控制方法,计算量小,算法简单,解决了传统受限 预测控制方法算法复杂,计算量大难于工程应用的缺点,将此方法应用于再热汽温控制系 统,使得系统响应迅速,系统不振荡,无动态偏差,有效克服了再热汽温控制系统由于大滞 后而引起的系统响应缓慢,调节过程振荡等问题。附图说明图1再热汽温控制系统示意图。 具体实施例方式本专利技术是一种针对再热汽温控制系统大滞后、非线性和时变性的特点,采用改进 的受限广义预测控制,使得控制系统响应迅速,无动态偏差,系统不振荡的方法。具体实施 方法如下在算法实施之前对再热汽温控制对象做设定值阶跃试验,得出再热汽温控制对象 的传递函数模型,通过双线性变换得出被控对象的CARIMA模型,或者通过试验数据直接拟 合CARIMA模型。改进的受限广义预测控制的技术方案可以采用如下步骤实现步骤1 根据再热汽温系统被控对象的纯延迟时间,延长预测时域长度P,使其大 于纯延迟时间;控制时域长度M取1或者2;控制加权矩阵R取对角线元素均为λ的对角 矩阵;采样时间T首先满足香农定理,然后满足经验式T95/T = 10 25,T95为再热汽温度 上升到再热汽温设定值95%的调节时间;步骤2 由被控对象的 CARIMA 模型 A (ζ—1) Ay(t) =B(Z) Au(t-l) + l (t)中参数nanb多项式我一)=1 +5>广和风f ^ = Z-',按传统无约束广义预测控制方法计算喷水减 /=1 /=0温阀最优控制增量Aua,其中Δ = I-Z-1, ζ—1为后移算子,y(t)为当前t时刻的再热蒸汽 温度值,u(t-l)为t-1时刻的喷水减温阀控制量,ξ (t)为噪声,分别为Ab—1)』^—1) 多项式中ζ—1的系数,na, nb分别为多项式A(P),B (ζ—1)的阶次,具体实施方式如下由被控对象的CARIMA模型A (z—1) Ay(t) = B(z^) Au (t-1)+ ξ (t)中参数多项式4 将以上矩阵G,F和S存入控制器模块中,用于计算控制系统的控制增量,其中Δ =I-Z-1, ζ—1为后移算子,y(t)为t时刻的控制系统输出,u(t-l)为t-Ι时刻的控制量, I⑴为噪声,ai; h分别为Α(ζ_0 ,B (ζ"1)多项式中夕的系数,Rj(P),Sj^z-1)分别为式1 中S^z-1)前的乘积因子取P时的多项式,G^-1)为式2中对应于Κ+—1)得出的多项式,gj.i分别为Rjk1),Sj(J),Gj (ζ"1)多项式中夕的系数,na, nb分别为多项式Af1), B(P)的阶次;再热汽温控制系统在线实时记录到当前时刻t为止喷水减温阀门开度控制 增量信号T记为AU',t_l时刻阀门开度量u (t_l)和再热汽 温测量数据T记为Y,并接收再热汽温主控制器给出的再热汽温期望 值T记为Yk,按下面式6得到控制系统的控制增量 AU向量的第一个元素即为当前时刻的控制增量记为AUa,AU'中的 Au(t-nb), ...,Au(t-l)分别为对应于括号内时刻的阀门开度控制增量值,Y中的 y (t),. . .,y(t-na)和Yr中的yjt+l),. . .,yr(t+P)分别为对应于括号内时刻的再热汽温 测量值和再热汽温期望值;步骤3 由当前t时刻的喷水减温阀控制增量约束和控制约束,及t+Ι时刻再热汽 温的约束,分别计算出Διια)的三个约束条件Δ Ufflin < Au(t) < Aufflax式 aAufflinl < Au(t) < Aufflaxl本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种火电机组再热汽温改进受限广义预测控制方法,其特征在于该控制方法采用简化的受限预测控制,其实现步骤如下:  步骤1:根据再热汽温系统被控对象的纯延迟时间,延长预测时域长度P,使其大于纯延迟时间;控制时域长度M取1或者2;控制加权矩阵R取对角线元素均为λ的对角矩阵;采样时间T首先满足香农定理,然后满足经验式T↓[95]/T=10~25,T↓[95]为再热汽温度上升到再热汽温设定值95%的调节时间;  步骤2:由被控对象的CARIMA模型A(z↑[-1])Δy(t)=B(z↑[-1])Δu(t↑[-1])+ξ(t)中参数多项式A(z↑[-1])=1+*a↓[i]z↑[-i]和B(z↑[-1])=*b↓[i]z↑[-i],按传统无约束广义预测控制方法计算喷水减温阀最优控制增量Δua,其中Δ=1-z↑[-1],z↑[-1]为后移算子,y(t)为当前t时刻的再热蒸汽温度值,u(t-1)为t-1时刻的喷水减温阀控制量,ξ(t)为噪声,a↓[i],b↓[i]分别为A(z↑[-1]),B(z↑[-1])多项式中z↑[-i]的系数,na,nb分别为多项式A(z↑[-1]),B(z↑[-1])的阶次;  步骤3:由当前t时刻的喷水减温阀控制增量约束和控制约束,及t+1时刻再热汽温的约束,分别计算出Δu(t)的三个约束条件  Δu↓[min]<Δu(t)<Δu↓[max] 式a  Δu↓[min1]<Δu(t)<Δu↓[max1] 式b  Δu↓[min2]<Δu(t)<Δu↓[max2] 式c  Δu↓[min],Δu↓[max]为再热器喷水减温阀控制增量限制,Δu↓[min1],Δu↓[max1]为由喷水减温阀控制量限制计算出的约束,Δu↓[min2],Δu↓[max2]为由再热汽温温度限制计算出的约束,计算Δu↓[min],Δu↓[min1],Δu↓[min2]中的最大值并记为Δub,计算Δu↓[max],Δu↓[max1],Δu↓[max2]中的最小值并记为Δuc;  步骤4:如果Δub-Δuc>0,则最优再热器喷水调节阀控制增量为Δub,若Δua-Δuc>0则最优再热器喷水调节阀控制增量为Δuc,否则最优再热器喷水调节阀控制增量输出为Δua。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:吕剑虹崔晓波赵亮王致新赵璐郭颖
申请(专利权)人:东南大学
类型:发明
国别省市:84[中国|南京]

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