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锅炉外文翻译

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测量位置的热优化使用数据动力装置蒸汽锅炉的计算能力和解的方法

摘要

冗余测量的位置的变化的负载下为的蒸汽锅炉的优化使用数据和解的广义方法超临界机组已开展。该加权目标方法已被应用作为优化的方法。这种方法降低

加权多准则的优化任务间的一维。测量值已经通过数值实验和蒙特卡罗方法的设计冗余测确定surements系统。为了这个目的,在超临界蒸汽动力的数学模拟模型单元900兆瓦的热力方案的额定功率已经制定了。在优化冗余测量的位置的计算,作为目标函数最小化的相对锅炉热容量的标准偏差和最大化Kullback-Leibler偏差有被认可。在计算的测量是考虑到,可设在锅炉和高压热回收蒸汽临界机组的水蒸汽的系统。计算的结果证实冗余测量和场所的数量的结果受优化标准的锅炉的热系统中的位置的影响。增加冗余测量的数目,在数据校正方法而言,导致降低的锅炉的热容量相对标准偏差和增加KullbackL-eibler的偏差,即;降低测量系统的信息熵。

1前言

目前现代的蒸汽发电厂在能量转换过程不能没有实现自动监测能力的,当然影响转化效率。现代电力单位都配备了复杂的自动化系统,来维持为能量转换的正常运行。增加的动力单元额定功率和使用超临界蒸汽参数导致其热系统的[2,9]的复杂性。为超临界燃煤蒸汽动力单元的安全运行必须又足够数量的测量值,有关技术。其设备的状态和运行的能量的处理转换,是必需的。除了测量信息控制处理有关的测定信息关于操作的监管一直显著增加。目前,它使计算机系统的使用

在技术控制操作方面的决策支持和应用工程分析的方法先进。一个这种系统的不可或缺的元素应该是一种先进的分布式控制系统的验证测量数据,用数据协

调方法的情况下测量冗余[1,9,13,17]。此外,该数据协调方法应的应用程序中的测量数据的情况下可以使用鉴定经验模型,例如回归orartificial神经网络[4]。此外诊断复杂的能源系统作为预传感,例如参考文献。 [11,12],需要可靠和协调操作一对测量和未知值。

唯一可信测量数据和计算的参数应在使用这种类型的应用程序。数据和解的广义方法[6,8]可以在冗余测量系统的设计阶段所用新建的动力单元。冗余测量和功率单元的热系统中的位置数目可以从视图中使用的标准点进行优化。这个标准可能是最小化所选择的参数的不确定性的表征的能量转换过程。此外另一个标准可确定参数的极值这描述了一个全面的测量系统验证他的测量后的品质。冗余测量的位置的优化变化的负载的超临界机组的蒸汽锅炉下使用数据和解的广义方法已执行。加权目标的方法已被应用作为优化的方法。这种方法降低加权多标准优化任务到一维任务。该在该方法中,准则函数的值是所获得的值从优化计算所考虑的测量的冗余的给定数目,位置配置测量和对于给定的功率单元的负载。它一直假设对于物镜的权重的确定功能动力装置的实际工作的有序图将被使用。

冗余测量系统测量值已经通过数值确定实验和蒙特卡罗方法的设计。为此目的,一种数学超临界蒸汽动力装置的iCal仿真模型与额定900兆瓦的电力,在热力程序[16]一直制定。利用仿真模型计算不同动力单元的负荷已被执行。在优化冗余测量的位置计算作为一种客观略去函数最小化的一个相对标准偏差锅炉的热容量和最大化库勒巴克-莱布勒发散已被降低[3]。这种发散是标准的,它描述了冗余测量系统的质量整体[10]。在计算的测量生成记录,该记录可位于的水蒸汽系统锅炉和高压热回收蒸汽超临界动力单元。该算法包括在载体的搜索从所有可能的解决方案,获得的目标函数值在热系统测量配置位置锅炉。计算的结果确认的影响冗余测量和场所的数量及其在锅炉上的接受热系统位置优化的标准。增加的冗余的数测量,在数据校正方法而言,引线降低热钙的相对标准偏差锅炉透明度和增加的Kullback-Leibler距离的值发散,即减少信息熵的测量系统。

2原理数据和解

评价的能量过程的进行借助于其测量。在现实中有没有无差错的测量。将测定结果包含错误,由于不准确测量所施加的方法,该装置的或在故障信号处理。这样的错误,然后传递给计算未知值(量未测得)。在大多数情况下,工程的机构平衡方程是较大的未知值数量。因此,剩余的方程式未能达成,因为物质和能量平衡方程不兼容。数据和解的应用方法允许测量校正这样的计算该所有的平衡方程得到满足。数据和解可以在数学上表现为一个反面应变加权最小二乘优化问题[7,17]:

.

目标函数(1)定义的总加权和测量校正方块,而式(2)定义该组数学模型约束。在热工程方法执行这些约束一般都是质量和能量平衡。在热分析数据和解允许实现以下目标[6,7,9,17,18]:

(1)最可靠的热测量值计算,

(2)最可能的未知数量的独特的解决方案热过程,

(3) 测的经校正的结果的准确性的评估surements和计算未知量, (4)减少测量的量的不确定性,

(5)实现了假定测量的控制不确定性,动力装置的散热系统的仿真。

3. 动力装置的散热系统的仿真模型

模型如前面规定,对于所设计的冗余测量系统,通过数值实验装置测量值

已经确定。为了这个目的,一个数学超临界蒸汽动力装置的仿真模型与额定 900兆瓦的热力电力方案已编制。THERMOFLEX是一个仿真程序专用于模拟

动力单元[16]。这个方案模拟计算是分为三个部分。电源中的第一个结构单位是建立和热力学参数特别值,热系统的点假设,例如:生活和再热蒸汽的参数,在冷凝器压力,环境参数,涡轮发电机的电力等的研究结果从仿真模型计算获得通过了验证实施例提出在文献和工业应用。下一步是这一模式转移到供应设计模式这允许模拟电源装置的不同负荷和观察行为取决于电力的变化涡轮发电机。在模拟计算中的最后一部分用于蒸汽动力装置的各种负载。这五个负载荷被认为是:60,70,80,90和100百分比的动力单元额定负载。这个仿真结果呈现在表1中。

表1,所选的输出数据为模拟计算

测量点示于图。 1.在所考虑的方案热系统(图1)从数据冗余测量的视图和解方法点示于正方形。

4数据的条件方程和解的任务

正如描述的数据核对上面的任务需要制定一套数学模型约束的。据该计划为锅炉的分析水蒸汽系统呈现在图1中,质量和能量平衡方程中的蒸汽锅炉运行的稳定状态可以配制。总条件式的数目是等于r=13.质量和能量平衡说明如下。

现场蒸汽质量平衡:

再过热蒸汽的质量平衡:

蒸汽涡轮机的高压部分的质量平衡:

从热交换器RHE2冷凝液的质量平衡:

从热交换器RHE1冷凝液的质量平衡:

锅炉之前的进料水混合点的质量平衡:

锅炉之前的进料水混合点的能量平衡:

后面的进料水的混合点的质量平衡减温器DSH:

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