循环流化床锅炉过热汽温控制研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 引言 | 第11-14页 |
1.1 课题研究的意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究状况 | 第11-13页 |
1.3 论文的研究内容 | 第13-14页 |
第二章 过热器控制模型的建立 | 第14-24页 |
2.1 循环流化床锅炉简介 | 第14-15页 |
2.2 过热器工作原理 | 第15-17页 |
2.2.1 循环流化床锅炉及过热器配置情况简介 | 第15-16页 |
2.2.2 介质流程 | 第16-17页 |
2.3 影响过热器温度的因素分析 | 第17-18页 |
2.3.1 过热器受热流程 | 第17页 |
2.3.2 蒸汽流量与过热器温度的关系 | 第17-18页 |
2.3.3 烟气温度与过热汽温的关系 | 第18页 |
2.4 过热器等效方法 | 第18-22页 |
2.4.1 汽温对减温水的延迟响应 | 第19页 |
2.4.2 汽温在减温作用下的惯性时间 | 第19-20页 |
2.4.3 过热器减温控制纯延迟时间 | 第20-21页 |
2.4.4 减温器前后温度的关系 | 第21-22页 |
2.5 流经过热器的蒸汽的焓增量 | 第22-23页 |
2.6 过热器模型 | 第23-24页 |
第三章 过热蒸汽温度的控制方法 | 第24-30页 |
3.1 SMITH与串接PID结合控制 | 第24-28页 |
3.1.1 史密斯预估器 | 第24页 |
3.1.2 基于新华DCS的史密斯控制器 | 第24-26页 |
3.1.3 史密斯加前馈控制 | 第26页 |
3.1.4 能量平衡前馈 | 第26-28页 |
3.2 基于焓计算配合PID的控制 | 第28-30页 |
3.2.1 热力性质计算模块 | 第28页 |
3.2.2 基于焓计算配合PID的控制 | 第28-30页 |
第四章 控制方法实验验证 | 第30-44页 |
4.1 实验平台简介 | 第30页 |
4.2 实验注意事项及基本条件 | 第30-31页 |
4.3 过热器模型参数获取 | 第31-32页 |
4.3.1 总延迟时间 | 第31页 |
4.3.2 SMITH预估器参数 | 第31-32页 |
4.4 SMITH与串接PID结合控制实验 | 第32-35页 |
4.5 焓计算配合PID的控制的实验验证 | 第35-38页 |
4.6 SMITH配合加前馈控制的PID控制实验 | 第38-42页 |
4.7 SMITH加前馈与传统PID控制的比较 | 第42-44页 |
第五章 总结 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-49页 |
致谢 | 第49页 |