针对水轮机的大惯性和非线性特性以及传统水轮机控制系统误差较大等缺点,提出一种基于模糊规则的水泵循环节能控制系统。利用水泵模拟水轮机系统抽水蓄能发电的过程,并分别从系统硬件设计和软件设计的角度,采用了增强系统可靠性的措施,实现对水流速度的多级智能控制。实验结果表明,基于模糊规则的水泵循环节能控制系统具有更小的误差、较强的抗干扰能力,具有自动
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针对水轮机的大惯性和非线性特性以及传统水轮机控制系统误差较大等缺点,提出一种基于模糊规则的水泵循环节能控制系统。利用水泵模拟水轮机系统抽水蓄能发电的过程,并分别从系统硬件设计和软件设计的角度,采用了增强系统可靠性的措施,实现对水流速度的多级智能控制。实验结果表明,基于模糊规则的水泵循环节能控制系统具有更小的误差、较强的抗干扰能力,具有自动控制,可靠性高,操作简单等优点,其提高了水轮机系统的智能化程度。
随着电力系统中火电容量的增加和核电的发展,为了解决合理调峰问题,正在积极兴建抽水蓄能电站,水泵水轮机因而得到迅速发展。水泵水轮机可实现节能储蓄,调节电力高峰负荷,提高电力系统的总效率,节约能源。目前,水轮机调节控制系统普遍采用PID控制,这种控制简单易行,并且能满足大多数工业过程控制的要求。但是由于水轮机的大惯性、非线性和不确定性等特点,水轮机控制系统易出现超调量大,摆动时间长、波动频繁、控制缓慢等现象,传统的PID控制较难改善其控制。针对这样的现象,提出了基于模糊规则的水泵循环节能控制系统,将人工智能技术和水泵控制系统相结合,并分别从硬件与软件方面设计不同的改善系统动态特性的方法。
水轮机的种类
按工作原理分反击式水轮机冲击式水轮机。
反击式水轮机是利用水流的压力和动能来做功。按水流通过转轮叶片方向不同分为混流式、轴流式、斜流式、贯流式。冲击式水轮机是利用高速水流冲击叶片或水斗来做功。按冲击方式不同有切击式、斜击式、双击式。
另有一种水泵水轮机是一种可逆式水轮机,即可作水轮机,也可做水泵,分为混流式、轴流式、斜流式三种,一般用于抽水蓄能电站。
水轮机室内噪音
由于噪音是机器内的振动以空气为媒质传送出来的,其频率成份与振动的基本成份相同,因此如对噪者的频率进行分析并加以监视,可以早期发现异常。基于这种想法,在水轮机室内安装噪音计,以噪音的总幅值和顿率分析的结果作为监视对象。在机器发生故障时,不一定总是声正幅值发生明显的、大幅度的变化,而很多场合下,虽然声压水平不高,但在频率范围内,音调却发生了变化。然而,就目前噪音监视的实例来看,由于白噪音以及优势频率有随机性,周此目前要想作些有益的监视还有一定困难。
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