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有机朗肯循环余热发电过程控制研究

发布时间:2017-10-02 08:26

  本文关键词:有机朗肯循环余热发电过程控制研究


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【摘要】:能源是人类社会生存与发展的重要物质基础,但由于受化石能源的不可再生特性和开发利用方式等因素制约,资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化等问题日益突出。面对这种局面,当务之急是要节能减排,提高能源利用率。采用有机朗肯循环回收锅炉烟气余热可减少工业能源消耗和温室气体的排放。由于锅炉烟气流量和温度的随机波动,导致有机朗肯循环余热发电过程的工况随机变化。每一工况下的系统模型用线性定常系统来描述,各工况用烟气质量流量和温度来划分,工况之间的变化用马尔科夫链来描述,这样就得到了有机朗肯循环余热发电过程的马尔科夫线性跳变系统模型。在建立的有机朗肯循环余热发电过程马尔科夫线性跳变系统模型的基础上,文中针对转移概率可估计、转移概率部分可估计甚至完全不可估计的情况,设计了有机朗肯循环余热发电过程马尔科夫跳变系统H∞状态反馈控制器,并以仿真的形式验证了所设计控制器的有效性。
【关键词】:有机朗肯循环 马尔科夫跳变系统 H∞状态反馈控制
【学位授予单位】:华北电力大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TM617
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-9
  • 第1章 绪论9-23
  • 1.1 课题研究的背景及意义9-10
  • 1.2 有机朗肯循环余热发电过程的研究现状10-13
  • 1.3 有机朗肯循环余热发电过程控制的研究现状13-16
  • 1.3.1 有机朗肯循环余热发电过程数学模型的研究现状13-14
  • 1.3.2 有机朗肯循环预热发电过程控制的研究现状14-16
  • 1.4 马尔科夫跳变系统的研究现状16-22
  • 1.4.1 马尔科夫跳变系统的理论研究现状16-20
  • 1.4.2 马尔科夫跳变系统的应用研究现状20-22
  • 1.5 本论文的主要研究内容22-23
  • 第2章 马尔科夫跳变系统23-28
  • 2.1 引言23
  • 2.2 马尔科夫过程概念23-24
  • 2.3 转移概率估计24-25
  • 2.4 稳定性和李雅普诺夫方程25-26
  • 2.5 线性矩阵不等式26-27
  • 2.6 小结27-28
  • 第3章 ORC余热发电过程马尔科夫跳变系统建模28-38
  • 3.1 引言28
  • 3.2 ORC余热发电过程简介28
  • 3.3 锅炉烟气余热的特点28-30
  • 3.3.1 锅炉烟气余热具有的总热量28-29
  • 3.3.2 锅炉烟气余热的随机波动性29-30
  • 3.4 ORC余热发电过程马尔科夫跳变系统建模30-36
  • 3.4.1 ORC余热发电过程非线性模型分析30-31
  • 3.4.2 ORC余热发电过程马尔科夫链建模31-35
  • 3.4.3 ORC余热发电过程线性模型35-36
  • 3.4.4 ORC余热发电过程离散马尔科夫跳变系统模型36
  • 3.5 小结36-38
  • 第4章 马尔科夫跳变系统H∞态反馈控制器设计38-50
  • 4.1 引言38
  • 4.2 转移概率已知H∞状态反馈控制器设计38-42
  • 4.2.1 有界实引理38-40
  • 4.2.2 H∞状态反馈控制器设计40-41
  • 4.2.3 数值算例41-42
  • 4.3 转移概率部分已知H∞状态反馈控制42-49
  • 4.3.1 有界实引理43-46
  • 4.3.2 H∞状态反馈控制器设计46-47
  • 4.3.3 数值算例47-49
  • 4.4 小结49-50
  • 第5章 基于马尔科夫跳变系统的ORC余热发电过程控制仿真50-59
  • 5.1 引言50
  • 5.2 5KW有机朗肯循环余热发电机组简介50-52
  • 5.3 5KW有机朗肯循环余热发电过程马尔科夫跳变系统模型52-54
  • 5.4 控制器设计54-58
  • 5.5 小结58-59
  • 第6章 结论与展望59-60
  • 参考文献60-67
  • 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果67-68
  • 致谢68

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本文编号:958550


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