基于近邻等效的PID控制器拉回式整定方法

    公开(公告)号:CN113325692A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110477990.8

    申请日:2021-04-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于近邻等效的PID控制器拉回式整定方法,包括离线训练和在线整定;离线训练时,在期望系统基础上,改变PID参数,进行系统闭环设定值单位阶跃响应仿真试验,提取特征量,形成训练集。在线整定时,基于当前系统的特征量,据欧氏距离最短原则,在训练集中锁定最近邻样本,相对于期望系统,将当前系统因对象变化造成的系统响应特征量变化等效为最近邻样本系统对象不变控制器参数变化引起的变化,并根据期望系统与最近邻样本系统控制器参数的差异,“反向”调整当前系统的控制器参数,将当前系统控制性能“拉回”至期望系统工况。本方法不依赖精确被控对象模型、专家知识与规则,有较好的整定效果。

    一种火电机组湿式电除尘器自动控制方法

    公开(公告)号:CN112742603A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011451729.2

    申请日:2020-12-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种火电机组湿式电除尘器自动控制方法,所述方法,包括以下步骤:通过湿式电除尘器扰动试验,获取动态特性模型;分别读取机组的运行参数、湿式电除尘器的运行参数和前级干式电除尘器的运行参数;根据所述干式电除尘器的运行参数和湿式电除尘器的运行参数,解算出调整二次电流和/或二次电压的前馈调节指令;根据所述机组的运行参数和湿式电除尘器的运行参数,发出二次电流和/或二次电压的反馈调节指令;根据所述前馈调节指令和反馈调节指令,对二次电流和/或二次电压进行调节,实现湿式电除尘器的闭环自动控制。本发明实施例具有较好的抗干扰能力和节能效果,能够实现湿式电除尘器的闭环自动控制。

    一种燃煤机组干式电除尘器多电场协同控制方法

    公开(公告)号:CN112711187A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011367693.X

    申请日:2020-11-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种燃煤机组干式电除尘器多电场协同控制方法,方法主要步骤如下:S1在各典型工况下对前级电场进行静态特性试验获取机组负荷数据和电除尘器节能运行数据;S2在环保约束条件下对前级电场设计基于数据驱动模型的开环控制策略;S3对末级进行动态特性试验并获取末级电场传递函数模型;S4在鲁棒性和控制性能的约束下对末级电场设计闭环PID控制策略,并加入干扰观测器提升闭环系统的抗干扰能力。本发明所提出的协同控制方法能在实现对烟尘浓度的快速精确调整的同时降低电除尘器的电耗,进而有效提高对烟尘浓度的节能环保控制效果。

    一种锅炉排烟热损失的测定方法

    公开(公告)号:CN105243261B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201510567078.6

    申请日:2015-09-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种锅炉排烟热损失的测定方法,从电厂分散控制系统DCS的数据库中,读取排烟氧量、排烟温度、送风温度;从电厂燃煤成分的工业分析报告中,获取煤的低位燃煤热值;根据典型地区典型季节的气象资料获取绝对湿度。计算得到干空气质量、烟气中水蒸气质量及烟气中二氧化碳质量,干空气比焓、水蒸气比焓及二氧化碳比焓。根据能量守恒、质量守恒,计算得到排烟热损失。简化了排烟热损失的计算模型,可以满足锅炉排烟热损失在线计算的需要。

    一种钢铁企业煤气消耗设备时序优化方法

    公开(公告)号:CN107976976A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711127829.8

    申请日:2017-11-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种钢铁企业煤气消耗设备时序优化方法。在建立煤气消耗特性模型的基础上,建立了煤气消耗设备时序优化模型,该模型以自备电厂输入热量波动最小和设备运行状态改变次数最少为优化目标,以电厂煤气热量、热值、流量等为约束条件,将数学问题转化为0-1整数规划问题。本发明采用多目标遗传算法对数学问题模型进行求解,并对基因的选取方案进行设计,将“0”、“1”在矩阵中的位置设置为算法的基因,实现了设备时序简单有效的优化。

    一种再热冷段双回热加热器再热蒸汽流量的测定方法

    公开(公告)号:CN105043476B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201510279361.9

    申请日:2015-05-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种再热冷段双回热加热器再热蒸汽流量的测定方法,利用回热加热器内冷热流体的流动及传热规律,建立了回热加热器出水温度与疏水温度随相应的抽汽压力变化加热器‑抽汽关系模型。取用抽汽管道压损率、加热器出水端差、加热器疏水端差;从电厂分散控制系统DCS的数据库中,读取主蒸汽流量、给水压力、加热器抽汽压力、抽汽温度。根据加热器流动机理和水及水蒸气性质,计算得到加热器出水温度和疏水温度。计算出水焓、疏水焓,根据加热器热量平衡,计算得到加热器对应的抽汽份额。根据高压缸流量平衡,计算得到再热蒸汽流量。避免了传统的再热蒸汽流量测算方法中,需要获得各加热器出水及疏水的压力和温度的检测需求。

    一种锅炉排烟热损失的测定方法

    公开(公告)号:CN105243261A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510567078.6

    申请日:2015-09-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种锅炉排烟热损失的测定方法,从电厂分散控制系统DCS的数据库中,读取排烟氧量、排烟温度、送风温度;从电厂燃煤成分的工业分析报告中,获取煤的低位燃煤热值;根据典型地区典型季节的气象资料获取绝对湿度。计算得到干空气质量、烟气中水蒸气质量及烟气中二氧化碳质量,干空气比焓、水蒸气比焓及二氧化碳比焓。根据能量守恒、质量守恒,计算得到排烟热损失。简化了排烟热损失的计算模型,可以满足锅炉排烟热损失在线计算的需要。

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