基于DMC的主汽溫控制系統(tǒng)設計
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資料類別
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電子電工畢業(yè)論文(設計) |
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課程(專業(yè))
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DMC控制 |
關鍵詞
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主汽溫|動態(tài)矩陣控制 |
適用年級
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大學 |
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普通會員 |
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發(fā)布時間
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2009-06-14 15:41:00 |
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發(fā)布人 |
lcw |
內容簡介:
畢業(yè)設計 基于DMC的主汽溫控制系統(tǒng)設計 共39頁,17028字
摘要
隨著火電機組向大容量、高參數(shù)和高效率方向發(fā)展,對機組熱工自動控制系統(tǒng)控制品質的要求也隨之提高。在熱工過程中,大多數(shù)熱工對象具有較大的慣性和遲延,且是非線性和慢時變的,部分對象還是多變量的,因而具有很大的不確定性和強耦合性。這就難以建立精確的數(shù)學模型,使采用固定參數(shù)的PID控制器不能與生產上越來越高的控制要求相適應。
本文主要是研究動態(tài)矩陣控制算法在主汽溫控制方面的應用。首先,分析了當前火電廠主汽溫的控制方式和常規(guī)的控制方法,以及影響主汽溫變化的各種擾動因素;然后,介紹了動態(tài)矩陣控制算法的原理,并基于此原理設計了DMC主汽溫控制系統(tǒng);并且與傳統(tǒng)的串級PID控制系統(tǒng)進行了比較,仿真結果表明動態(tài)矩陣控制算法的響應速度快,且沒有超調,魯棒性好,控制品質明顯優(yōu)于常規(guī)PID控制。
關鍵詞:主汽溫;動態(tài)矩陣控制;DMC;仿真
目 錄
摘要 I
Abstract II
1 緒論 1
1.1 課題研究背景及意義 1
1.2 主汽溫控制的現(xiàn)狀 1
1.3 動態(tài)矩陣(DMC)控制概述 1
1.4 課題主要研究內容 2
1.4.1 研究的問題 2
1.4.2 研究內容 2
2 主汽溫系統(tǒng)分析 3
2.1 火力發(fā)電廠的生產流程 3
2.2 汽包鍋爐蒸汽基本流程 4
2.3 主汽溫調節(jié)對象的動態(tài)特性 5
2.3.1 蒸汽流量擾動下過熱汽溫的動態(tài)特性 5
2.3.2 煙氣熱量擾動下過熱汽溫的動態(tài)特性 6
2.3.3 減溫水量擾動下過熱汽溫的動態(tài)特性 6
2.4 主汽溫的控制方法 7
2.4.1 基于Smith預估器的單神經元PSD自適應主汽溫控制 7
2.4.2 Fuzzy自整定PID參數(shù)的Smith預估主汽溫控制系統(tǒng) 7
2.4.3 模糊自調整PID過熱汽溫控制系統(tǒng) 7
2.5 影響主汽溫的因素 8
2.5.1 鍋爐負荷 8
2.5.2 過量空氣系數(shù) 8
2.5.3 給水溫度 8
2.5.4 燃料性質 8
2.5.5 燃燒器的運行方式 9
3 大時滯對象控制 10
3.1 大時滯對象介紹 10
3.2 串級PID控制 10
3.2.1 動態(tài)特性參數(shù)法 11
3.2.2 穩(wěn)定邊界法 11
3.2.3 衰減曲線法 12
3.3 Smith預估器 12
3.4 自適應控制方法 13
3.5 智能控制方法 14
3.6 內?刂 14
3.6.1 內?刂萍夹g 14
3.6.2 內?刂频幕驹 15
3.7 動態(tài)矩陣(DMC)控制 16
4 動態(tài)矩陣控制方法原理 17
4.1 動態(tài)矩陣控制簡介 17
4.2 動態(tài)矩陣控制(DMC)的基本算法 17
4.2.1 系統(tǒng)模型與輸出多步預測 18
4.2.2 參考軌線計算 21
4.2.3 參數(shù)選取原則 21
4.2.4 最優(yōu)控制律 22
4.3 DMC實現(xiàn)步驟 22
4.4 帶純遲延系統(tǒng)的DMC算法 23
5 DMC主汽溫控制系統(tǒng)設計及仿真 24
5.1 控制系統(tǒng)設計 24
5.1.1 理論研究系統(tǒng)設計 24
5.1.2 實際應用系統(tǒng)設計 24
5.2 DMC主汽溫控制系統(tǒng)仿真 25
5.2.1 DMC控制過程基本算法程序流程 25
5.2.2 基本算法實現(xiàn) 26
5.2.2.1 DMC控制算法M-function程序清單 26
5.2.2.2 串級控制Simulink實現(xiàn) 28
5.2.3 仿真結果 28
總結 31
參考文獻 32
致謝 33
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