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公开(公告)号:CN110778507B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201910883545.4
申请日:2019-09-18
申请人: 新疆昌吉特变能源有限责任公司 , 华北电力大学(保定)
摘要: 一种汽动给水泵进汽调阀非线性补偿控制方法,所述方法通过以下方式获取用于控制汽泵转速的各调节阀开度指令信号:汽泵转速指令信号与转速反馈信号的差除以经过惯性滤波后总增益系数信号所得的商,依次经PID控制器和手动/自动操作站模块处理,得到综合阀位信号,综合阀位信号与第一模拟量常数模块的输出信号的差经过第一高低限幅模块后得到HP开度指令信号,综合阀位信号经过第二高低限幅模块后得到LP开度指令信号。本发明针对三种非线性分别设计非线性增益计算逻辑,最后以乘积的形式将其合并为一个总的增益系数来补偿汽泵转速控制系统的增益,从而实现对三种非线性的集中补偿,该方法可有效提高汽动给水泵的控制品质,避免由此引发的汽泵转速失控故障。
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公开(公告)号:CN110778507A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201910883545.4
申请日:2019-09-18
申请人: 新疆昌吉特变能源有限责任公司 , 华北电力大学(保定)
摘要: 一种汽动给水泵进汽调阀非线性补偿控制方法,所述方法通过以下方式获取用于控制汽泵转速的各调节阀开度指令信号:汽泵转速指令信号与转速反馈信号的差除以经过惯性滤波后总增益系数信号所得的商,依次经PID控制器和手动/自动操作站模块处理,得到综合阀位信号,综合阀位信号与第一模拟量常数模块的输出信号的差经过第一高低限幅模块后得到HP开度指令信号,综合阀位信号经过第二高低限幅模块后得到LP开度指令信号。本发明针对三种非线性分别设计非线性增益计算逻辑,最后以乘积的形式将其合并为一个总的增益系数来补偿汽泵转速控制系统的增益,从而实现对三种非线性的集中补偿,该方法可有效提高汽动给水泵的控制品质,避免由此引发的汽泵转速失控故障。
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公开(公告)号:CN110779075A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201910883542.0
申请日:2019-09-18
申请人: 新疆昌吉特变能源有限责任公司 , 华北电力大学(保定)
IPC分类号: F24D19/10
摘要: 一种热网加热器水位前馈控制方法,所述方法利用热网加热器压力、热网疏水温度和热网循环水出水温度共同计算热网加热器内的虚假水位强度系数;同时,对热网加热器压力信号进行微分运算得到热网加热器压力变化速率信号;再对热网加热器压力变化速率信号进行单向化处理后乘以虚假水位强度系数,得到前馈控制信号;最后将该前馈控制信号乘以前馈增益后与热网加热器水位设定值求和,再与热网加热器水位反馈值求差后输入PID控制器,得到热网加热器水位自动指令。本发明在传统反馈控制系统的基础上引入了前馈控制信号,有效克服了热网加热器虚假水位现象对水位控制造成的影响,提高了变负荷运行工况下热网加热器水位的控制品质,而且调试过程快捷、风险低,现场实施方便。
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公开(公告)号:CN110779075B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201910883542.0
申请日:2019-09-18
申请人: 新疆昌吉特变能源有限责任公司 , 华北电力大学(保定)
IPC分类号: F24D19/10
摘要: 一种热网加热器水位前馈控制方法,所述方法利用热网加热器压力、热网疏水温度和热网循环水出水温度共同计算热网加热器内的虚假水位强度系数;同时,对热网加热器压力信号进行微分运算得到热网加热器压力变化速率信号;再对热网加热器压力变化速率信号进行单向化处理后乘以虚假水位强度系数,得到前馈控制信号;最后将该前馈控制信号乘以前馈增益后与热网加热器水位设定值求和,再与热网加热器水位反馈值求差后输入PID控制器,得到热网加热器水位自动指令。本发明在传统反馈控制系统的基础上引入了前馈控制信号,有效克服了热网加热器虚假水位现象对水位控制造成的影响,提高了变负荷运行工况下热网加热器水位的控制品质,而且调试过程快捷、风险低,现场实施方便。
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公开(公告)号:CN118011983A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410170629.4
申请日:2024-02-06
申请人: 新疆昌吉特变能源有限责任公司 , 新疆天池能源有限责任公司
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 一种基于实时监测传感器数据融合的火电厂直接空冷防冻保护系统及其方法,其系统包括:每一列风室及鳍片上设置的多条测温电缆,每条测温电缆与采集箱中设置的端子排相连接,采集箱的信号输出端与远程服务器的信号输入端相连接,远程服务器与PLC控制器双向信号连接,PLC控制器与DCS控制器双向信号连接;其方法包括:先通过测温电缆采集鳍片温度信号和环境温度信号,并通过采集箱传送至远程服务器,远程服务器对温度信号和已知的凝结水温度参数进行数据处理,再传输给PLC控制器,最后通过PLC控制器调整系统进入冬季防冻自动控制模式,并由DCS控制器执行防冻保护;本发明在降低人工工作成本、简化操作的同时,提升防冻保护的可靠性和设备的经济性。
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