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文檔簡介
1、為了達到環(huán)保指標的要求,近來年潔凈發(fā)電技術一直是重要的發(fā)展方向。燃氣發(fā)電作為受到普遍關注的潔凈發(fā)電技術,是以燃氣輪機作為動力機械來實現(xiàn)發(fā)電的。燃氣輪機在運行時,特別是在啟停狀態(tài)下,由于轉子轉速和進氣量、進氣方向的不匹配,容易發(fā)生喘振;在燃氣輪機應用于聯(lián)合循環(huán)的過程中,如能根據(jù)負荷的大小和排氣溫度來快速、準確的調節(jié)進氣量和進氣方向,就能獲得較高的聯(lián)合循環(huán)效率。燃氣輪機的進氣量和進氣方向靠壓氣機中的可調進口導葉(InletGuide Van
2、e,下文簡稱IGV)調節(jié),傳統(tǒng)的IGV位置控制采用PID算法,當IGV的累積控制偏差超過20%時,機組保護系統(tǒng)介入,機組跳閘。故亟待研究一種優(yōu)化的控制算法,使IGV位置控制系統(tǒng)調節(jié)迅速、精確。在此背景下,本文基于燃氣輪機壓氣機IGV位置控制機構及其工作原理,圍繞著如何設計一個適用該機構的、輸出效果優(yōu)良的控制策略,開展了原理和實驗研究。
本文首先研究了燃氣輪機壓氣機IGV位置控制機構的重要部件及其工作原理,根據(jù)機構學,流體動力學
3、的基本原理建立IGV位置控制系統(tǒng)的數(shù)學模型;基于MATLAB/Simulink平臺中的SimHydraulics工具箱建立IGV控制系統(tǒng)仿真模型,并利用系統(tǒng)參數(shù)辨識的方法,獲得IGV位置控制系統(tǒng)的傳遞函數(shù);通過分析傳遞函數(shù)的伯德圖,根據(jù)控制系統(tǒng)設計的基本原理,推導優(yōu)化的PI控制策略,針對系統(tǒng)存在的時滯環(huán)節(jié),加入史密斯預估補償器進行時滯補償,結合MATLAB/Simulink平臺中的仿真模型,進行仿真實驗。仿真結果表明IGV位置控制系統(tǒng)在
4、加入了該優(yōu)化的控制策略之后具有良好的控制效果,驗證了所設計的優(yōu)化控制策略的可行性。
基于壓氣機IGV位置控制機構及其組件的原理性研究,以及位置控制系統(tǒng)優(yōu)化控制策略的設計,本文設計并搭建了IGV液壓伺服系統(tǒng)位置控制實驗臺。根據(jù)實驗的要求基于LabVIEW軟件平臺編寫數(shù)據(jù)采集和儀器控制的上位機軟件。基于IGV實際應用中的典型工況條件,進行了實驗研究。通過數(shù)據(jù)采集軟件采集實驗數(shù)據(jù),通過對實驗數(shù)據(jù)的分析,對比仿真結果,驗證了設計的優(yōu)化
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