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公开(公告)号:CN108762086B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201810628629.9
申请日:2018-06-19
Applicant: 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东分公司 , 大唐锅炉压力容器检验中心有限公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种基于模型预测控制的二次再热蒸汽温度控制装置,包括依次串行连接的模型预测控制模块、第一比较器、PID控制模块、第二比较器、副回路的传递函数模块G1(s)、第三比较器、主回路的传递函数模块G2(s),且副回路的传递函数模块G1(s)的输出端连接到第一比较器的一个输入端,第一扰动模块连接到第二比较器的一个输入端,第二扰动模块连接到第三比较器的一个输入端,主回路的传递函数模块G2(s)的输出端连接到模型预测控制模块的一个输入端,模型预测控制模块的另一个输入端作为再热器温度的输入端。本发明还公开了一种二次再热蒸汽温度控制系统。本发明具有以下优点:解决现有装置二次再热蒸汽温度PID控制过程中的非线性、时变性、滞后性等问题。
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公开(公告)号:CN107120676B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201710447489.0
申请日:2017-06-14
Applicant: 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东分公司
IPC: F23N1/00
Abstract: 本发明提供一种火电机组基于历史数据循环学习的燃料控制方法,包括以下步骤:1)按照负荷标签点进行实际燃料量的采集与存储;2)通过设定阈值,判断当前时刻燃料量是否有效,有效计算生成新的燃料历史均值;3)基于同一负荷标签点,当前时刻实际燃料量与新的燃料历史均值进行偏差计算;4)对应目标负荷标签下的燃料均值与当前实际燃料量偏差作为燃料动态前馈限值,同时该偏差作为锅炉主控调节器调节作用强弱的判断条件。对基于负荷标签下的历史燃料量,经过设定的学习规则,不断更新同一负荷标签下的燃料历史均值,并以该均值为目标负荷对应的目标燃料量,建立控制平衡,提高控制系统的稳定性和鲁棒性,最终提高机组运行的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN108159881A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810020719.X
申请日:2018-01-10
Applicant: 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东分公司 , 大唐锅炉压力容器检验中心有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于优化运行的SCR脱硝随动控制系统及方法,包括:设定值模块,用于接收节能模块及应急模块信号;节能模块,通过监测到控制品质变好时,逐渐提高设定值,当控制品质变差,随之减小设定值,增大控制过程整体喷氨量,保证出口NOx浓度波动时不超过允许上限;应急模块,当监测到出口NOx浓度由于异常工况引起大幅变化时,快速改变设定值进行干预调整,及时减小NOx浓度变化幅度,并在趋于稳定后,逐渐恢复至原设定值状态;控制模块,用于根据设定值的要求,通过输出控制量控制相应设备,自动控制脱硝系统出口NOx浓度。本发明的优点在于:采用脱硝控制系统设定值随动控制设计,可以实现脱硝控制系统的自动节能和优化运行。
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公开(公告)号:CN106227191A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610669922.0
申请日:2016-08-15
Applicant: 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东分公司
IPC: G05B23/02
CPC classification number: G05B23/0264 , G05B2219/24065
Abstract: 本发明公开了一种火力发电机组控制品质监测报警方法,根据控制系统的类型确定被调量,确定控制系统性能指标允许值;其中,当扰动出现时,实时接收被调量生成阶跃响应曲线,通过计算被调量过渡过程衰减率的正、负,判断确定被调量是收敛或发散,当被调量是发散时,触发保护报警,当系统控制是收敛时,进一步计算并判断控制系统性指标是否超出了允许值,如果超出了允许值则触发品质报警。本发明相对于传统的“设定值与实际值偏差大切换至手动控制方式”的控制品质保护手段,对于控制品质本身,若出现控制品质发散情况,可以在过渡过程初期就触发保护报警,从而防止控制品质进一步恶化。
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公开(公告)号:CN105650674A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610069255.2
申请日:2016-02-02
Applicant: 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东分公司
IPC: F23N3/00
CPC classification number: F23N3/002
Abstract: 本发明公开了超临界直流锅炉一次风机RB过程中炉膛负压的快速控制方法,是当系统中两台一次风机中的一台发生故障跳闸而引发RB命令时,对引风机和增压风机进行控制的方法,本发明方法针对不同运行工况和不同负荷下超临界锅炉发生一次风机RB给出引风机及增压风机挡板指令。避免了RB过程中炉膛负压的剧烈扰动;从而解决了一次风机RB发生过程中炉膛负压的控制问题,能够在单侧一次风机跳闸后快速将炉膛负压稳定在合适的范围,且在RB过程中及RB结束后不会因前馈信号变化发生再次的扰动。
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公开(公告)号:CN105467842A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510972723.2
申请日:2015-12-23
Applicant: 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东分公司
IPC: G05B13/04
CPC classification number: G05B13/041
Abstract: 本发明公开了一种超(超)临界机组锅炉的主汽压力智能控制方法,包括对锅炉主控制器所需要的变量进行调节,其调节包括:根据实际主汽压力变化率对主汽压设定值和前馈量的控制调节;对于主汽压设定值的调节是:首先获取主汽压力调节滑压曲线,对所述主汽压力调节滑压曲线通过确定一个正向约束值和一个负向约束值,从而形成一个用于调节的压力设定值约束面,然后建立压力设定值在约束面内外的控制规则,通过控制规则确定锅炉主控制器是否对主汽压进行调节。本发明方法在常规的主蒸汽压力控制系统中,克服实际调节过程中的随机误差,实现AGC快速变负荷时主蒸汽压力的稳定调节,有效提高超临界机组的负荷响应速率,提高机组运行的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN108954293A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810780423.8
申请日:2018-07-17
Applicant: 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东分公司
IPC: F22G5/06
CPC classification number: F22G5/06
Abstract: 本发明公开了一种“分级联合”整体控制的二次再热机组再热汽温控制系统及方法,所述系统包括:烟气再循环系统,实现再热汽温总体主调;燃烧器摆角,实现汽温控制动态加速调节;烟气挡板,维持再热汽温平衡;所述方法将单一控制锅炉局部环节的烟气再循环系统、燃烧器摆角和烟气挡板整合构成控制炉膛辐射换热、半辐射换热、对流换热的全流程系统。采用本发明技术方案,对再热汽温控制采用从炉膛到尾部受热面的全流程控制,实现控制品质的进一步提升,保障设备和机组运行的安全稳定。
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公开(公告)号:CN108644020A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810392061.5
申请日:2018-04-27
Applicant: 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东分公司 , 大唐锅炉压力容器检验中心有限公司
IPC: F02C9/00
Abstract: 本发明公开了一种改进的燃气轮机排气温度控制方法,包括以下步骤:S1、根据透平中的燃气温降,按照气体膨胀公式给出透平进口温度和排气温度的非线性关系式;S2、根据透平通用特性曲线得到实时的透平效率,将实时的透平效率代入S1的非线性函数关系式获得最终的排气温度设定值;S3、判断机组IGV角度是否全开,若机组IGV未全部打开,则根据S2的排气温度设定值采用比例积分微分控制器实现排气温度的无差控制;S4、在机组IGV全部打开后,采用透平冷却方法对透平效率进行修正,获得最终的排气温度设定值;S5、根据S4的排气温度设定值采用比例积分微分控制器实现排气温度的无差控制。
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公开(公告)号:CN105650674B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201610069255.2
申请日:2016-02-02
Applicant: 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东分公司
IPC: F23N3/00
Abstract: 本发明公开了超临界直流锅炉一次风机RB过程中炉膛负压的快速控制方法,是当系统中两台一次风机中的一台发生故障跳闸而引发RB命令时,对引风机和增压风机进行控制的方法,本发明方法针对不同运行工况和不同负荷下超临界锅炉发生一次风机RB给出引风机及增压风机挡板指令。避免了RB过程中炉膛负压的剧烈扰动;从而解决了一次风机RB发生过程中炉膛负压的控制问题,能够在单侧一次风机跳闸后快速将炉膛负压稳定在合适的范围,且在RB过程中及RB结束后不会因前馈信号变化发生再次的扰动。
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公开(公告)号:CN107120676A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710447489.0
申请日:2017-06-14
Applicant: 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东分公司
IPC: F23N1/00
CPC classification number: F23N1/002
Abstract: 本发明提供一种火电机组基于历史数据循环学习的燃料控制方法,包括以下步骤:1)按照负荷标签点进行实际燃料量的采集与存储;2)通过设定阈值,判断当前时刻燃料量是否有效,有效计算生成新的燃料历史均值;3)基于同一负荷标签点,当前时刻实际燃料量与新的燃料历史均值进行偏差计算;4)对应目标负荷标签下的燃料均值与当前实际燃料量偏差作为燃料动态前馈限值,同时该偏差作为锅炉主控调节器调节作用强弱的判断条件。对基于负荷标签下的历史燃料量,经过设定的学习规则,不断更新同一负荷标签下的燃料历史均值,并以该均值为目标负荷对应的目标燃料量,建立控制平衡,提高控制系统的稳定性和鲁棒性,最终提高机组运行的安全性和经济性。
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