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1)  power plant thermal process
电厂热工过程
1.
Based on the analysis of advanced control, the paper summarizes the problems in controlling the power plant thermal process and discusses some relevant technology in the application of advanced control technology to the power plant thermal pro
在分析了先进控制技术的基础上,总结了电厂热工过程控制的难点,并讨论了先进控制技术在电厂热工过 程应用中的相关技术。
2)  thermal power plant construction procedure
火电厂的施工过程
3)  engineering of powerstation
电厂工程
4)  thermal process
热工过程
1.
The control of thermal process in lime kiln;
浅析石灰窑热工过程的控制
2.
NLPID Control for Object with Time Delay of Thermal Process;
热工过程时滞对象的NLPID控制
3.
Fuzzy identification of thermal processes based on improved T-S fuzzy model;
基于改进T-S模型的热工过程模糊辨识算法
5)  thermodynamic process
热工过程
1.
Research and application of clustering fusion control in power plant thermodynamic process
聚类融合控制在电厂热工过程控制中的应用研究
2.
The establishment of a comprehensive nonlinear model for a thermodynamic process serves as a basis for the overall optimization of a thermodynamic control system.
建立热工过程的全局非线性模型是热工控制系统全局优化的基础,而静态神经网络难于对非线性动态过程进行建模。
3.
Based on a typically thermodynamic control object,the fea- sibility of thermodynamic process control method is explored by comparing the simulation result of the inverse con- troller and normal PID controller under the circumstance of Mat.
以经典热工过程为控制对象,通过逆控制器与常规 PID 控制器的控制效果仿真比较,表明这种方法具有很好的快速反应性、精确的控制效果以及很强的自适应能力。
6)  Thermal processes
热工过程
1.
Multiple model-based predictive control for the plant-wide thermal processes;
大范围工况热工过程的多模型预测控制
2.
Regime-decomposing-oriented modeling approach to nonlinear thermal processes and its application;
一种基于工况分解的热工过程非线性控制模型建立方法及应用
3.
Integrated mathematical model of thermal processes of rotary kiln under coupling condition
耦合工况下回转窑热工过程综合数学模型
补充资料:火电厂热工控制系统
      火电厂自动化或自动控制系统的重要组成部分。用以实现热工过程的自动控制。自动控制包括对主机、辅助设备和公用系统的控制。热工控制系统的功能是控制各种热工过程的参数,包括温度、压力、流量、液位(或料位)等,使其处于最佳状态,以达到火电厂的安全、经济运行。热工控制系统一般由感受件或变送单元、连接单元(或中间单元)、调节单元、执行单元组成,包括自动检测(遥测)、自动报警、远方操作(遥控)、自动操作(程控)、自动调节、自动保护和连锁等环节。热工控制系统在火电厂自动化系统中的地位及与其他控制系统的关系见图。
  
  
  自动检测  自动地检查和测量反映生产过程进行情况的各种物理量、化学量以及生产设备的工作状态参数,以监视生产过程的进行情况和趋势。检测的参数主要有温度、压力、流量、液位(或料位)、电流、电压、功率、转数、周波、振动、气体成分、汽水品质等。所使用的检测设备有常规的模拟量测仪表、巡回检测数字式显示仪表以及图象显示、自动记录和报警装置等。
  
  远方控制与程序控制  远方控制是通过开关或按钮,对生产过程中重要的调节机构和截止机构实现远距离控制。程序控制是根据预先拟定的程序和条件,自动地对设备进行一系列操作,主要是用于主机或辅机的自启停。
  
  自动保护  利用自动化装置,对机组状态、参数和自动调节系统进行监视。当发生事故时,自动采取措施,以防止事故进一步扩大或保护生产设备使之不受破坏。如汽机的超速保护和锅炉的超压保护等。
  
  自动调节  自动地适应外界条件变化,使生产过程维持在规定的工况下进行,主要是锅炉水位调节、汽温调节、燃烧调节、辅助设备调节等。有时自动调节系统本身也发生故障,这就要求有自身保护。因此,现代自动调节系统往往包含有自动保护、自动检测、自动报警、程序控制等内容的较复杂的系统,以确保调节系统的安全可靠。典型的自动调节系统有过热汽温单回路 PID调节系统。
  
  自动控制的主要作用  自动控制主要有以下 3个作用。①提高机组运行的安全可靠性。一台35万千瓦汽轮发电机组将有1700个测量点和620个操作项目,依靠手工监视与操作是难以胜任的。②提高运行的经济性。实现自动控制可以自动保持机组在良好的状态下运行,这有利于提高热效率,降低燃料消耗。③提高劳动生产率。自动化系统的结构,由于计算机的广泛应用和功能的扩大,正发生巨大的变化。小型计算机的引入,在传统概念的自动化系统 4个组成部分上叠加了上微机。微机分布系统的功能已能代替仪表显示和调节控制。传统的自动控制系统已由一体化的微机系统所取代,系统结构更趋简单。计算机系统将逐步作为自动控制系统的主要部分与发电机组同步投产。
  

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