随着工业化日渐发展,汽轮发电机在越来越多的领域得到了有效应用,并发挥了重要作用。随着市场上对汽轮发电机的依赖性增大,传统的控制技术已无法满足现有设备的需求。为提高汽轮发电机运行的可靠性,汽轮机数字电液控制系统(Digital Elec...随着工业化日渐发展,汽轮发电机在越来越多的领域得到了有效应用,并发挥了重要作用。随着市场上对汽轮发电机的依赖性增大,传统的控制技术已无法满足现有设备的需求。为提高汽轮发电机运行的可靠性,汽轮机数字电液控制系统(Digital Electric Hydraulic control system,DEH)电调自动控制技术应运而生。基于此,详细分析在汽轮发电机中的DEH电调自动控制技术,突破传统的技术限制,为汽轮发电机提供现代化控制技术的理论基础。展开更多
现代电网对火电机组参与调峰调频提出了日益严格的要求。在"炉跟机"协调方案下,汽轮机调节系统的快速性使其能很好地满足电网负荷调度的要求,但同时可能会造成进汽调门反复调节。文中通过探究传统控制方案的缺陷,提出一种基...现代电网对火电机组参与调峰调频提出了日益严格的要求。在"炉跟机"协调方案下,汽轮机调节系统的快速性使其能很好地满足电网负荷调度的要求,但同时可能会造成进汽调门反复调节。文中通过探究传统控制方案的缺陷,提出一种基于扩张状态观测器(extended state observer,ESO)的新型汽轮机功频电液串级控制策略,将原串级PI方案修正为串级比例控制,以ESO实时估计各种扰动并作为新的一级加以主动补偿。频域分析表明本方案能够有效克服传统设计中快速性和稳定性的矛盾。动态仿真结果表明,该方案能够以较小控制代价满足电网调峰调频的要求,控制量波动范围显著减小,且具有更强的抗扰能力和鲁棒性。展开更多
文摘随着工业化日渐发展,汽轮发电机在越来越多的领域得到了有效应用,并发挥了重要作用。随着市场上对汽轮发电机的依赖性增大,传统的控制技术已无法满足现有设备的需求。为提高汽轮发电机运行的可靠性,汽轮机数字电液控制系统(Digital Electric Hydraulic control system,DEH)电调自动控制技术应运而生。基于此,详细分析在汽轮发电机中的DEH电调自动控制技术,突破传统的技术限制,为汽轮发电机提供现代化控制技术的理论基础。
文摘现代电网对火电机组参与调峰调频提出了日益严格的要求。在"炉跟机"协调方案下,汽轮机调节系统的快速性使其能很好地满足电网负荷调度的要求,但同时可能会造成进汽调门反复调节。文中通过探究传统控制方案的缺陷,提出一种基于扩张状态观测器(extended state observer,ESO)的新型汽轮机功频电液串级控制策略,将原串级PI方案修正为串级比例控制,以ESO实时估计各种扰动并作为新的一级加以主动补偿。频域分析表明本方案能够有效克服传统设计中快速性和稳定性的矛盾。动态仿真结果表明,该方案能够以较小控制代价满足电网调峰调频的要求,控制量波动范围显著减小,且具有更强的抗扰能力和鲁棒性。