【摘 要】
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太阳能储量巨大且方便清洁,因此受到人们越来越多的青睐。塔式太阳能聚热发电技术由于具有发电稳定、成本投入低等优点而适合大规模建厂发电,研究塔式太阳能聚热发电强有力地
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太阳能储量巨大且方便清洁,因此受到人们越来越多的青睐。塔式太阳能聚热发电技术由于具有发电稳定、成本投入低等优点而适合大规模建厂发电,研究塔式太阳能聚热发电强有力地促进了我国新能源的发展。塔式太阳能聚热发电系统由于受天气的影响而具有非常大的不稳定性。云遮现象、阴天、雨天等常见天气都会对其运行产生影响,系统运行工况复杂多变,需要有储能子系统以及辅助锅炉来补充能量。集热器汽包水位、过热蒸汽温度以及储热系统换热出口工质的温度、压力等相关方面的控制非常重要,而且,整个系统的工作模式会随着工作环境的变化而连续改变,整个系统的各个环节之间必须进行良好的协调和配合,才能保证整个发电系统正常稳定动作。 塔式太阳能聚热发电热力系统是一个典型的热工被控对象,非线性、大延迟、系统运行工况复杂多变等特点使得运用传统单一模型控制的方法不可能达到较好的控制效果。多模型控制能够有效地改善控制系统的性能,满足实际中对控制系统的暂态、静态性能指标的要求,使其为热工控制提供一条新的途径。 本文首先研究了塔式太阳能聚热发电的工艺流程、设备结构和运行机理,对以水(水蒸气)作为热流体的塔式太阳能聚热发电系统相关控制进行设计;提出多层多模型内模自适应控制方法。并将其用于过热汽温系统的温度控制中,仿真结果显示出该控制策略能够产生较好的控制效果,为进一步将其用于塔式太阳能热力系统相关控制提供有力的参考价值;最后以本课题合作方建成的熔融盐模拟实验平台为研究对象,分析熔融盐模拟实验平台的工作原理,运行机理,设计系统的逻辑保护,分析其控制策略,并绘制出系统SAMA图。
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