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1、核蒸汽發(fā)生器的水位控制Zhux in zhua ng, Dewai(華北電力大學,控制與計算機工程學院,北京,102206, PR 中國)摘要一個核蒸汽發(fā)生器水位控制系統(tǒng)( SG的提出。該控制系統(tǒng)包括反饋控制器和前饋 控制器。反饋控制器是一階,前饋控制器是二階的,兩個控制器的參數(shù)直接關系到核電廠模 型的參數(shù),從而調(diào)度在實踐中很容易實現(xiàn)。討論了魯棒性,性能反饋和前饋控制器的詳細分 析和對控制器兩個參數(shù)的調(diào)整。對單一魯棒控制器,多模型控制器和增益調(diào)度控制器的比較 進行了研究。結(jié)果表明,增益調(diào)度控制器可以在低和高功率水平下實現(xiàn)良好的性能。1.控制系統(tǒng)簡介據(jù)報道,在基于壓水反應堆(PWR核電站的緊急停
2、機中有大約 25%是由于蒸汽發(fā) 生器(SG的水位控制不良引起的(歐文等, 1980; Choi等人,1989年)。諸如此類的停 機大大降低了設備的可用性,必須盡量減少。目前,恒增益PI控制器被用于核設施 以達到在高功率運行條件下的蒸汽生成器 的水位控制的目的。在低電源操作(小于額定功率的20%), PI控制器不能維持正常水 位。因此,水位控制在低電源下進行手動控 制。對現(xiàn)有水位調(diào)節(jié)器的性能改善的必要性 是顯而易見的。在為SG設計一個有效的水位控制系統(tǒng) 的困難是:(1)核電廠動力是高度非線性的。 線性的植物模型在帶有電源運行的情況下 顯示出一些有意義的變量,此現(xiàn)象反映了上訴觀點;(2)由于所謂的
3、“膨脹和收縮”的 影響,核電廠表現(xiàn)出強烈的逆反應行為,特 別是在低功率運行的情況下;(3)在低功率 下,流量檢測傳感器是不可靠的,這使得前饋控制不可用;(4)給水只能為 SG提供有 限的水吞吐量。這給可用的控制作用強加硬 限制。各種水位控制器的設計方法在文獻中 都有被報道。歐文等人(1980)提出了線性變參數(shù)模型來描述覆蓋整個運行功率 范圍的SG動力模型,提出了一種模型參考 自適應比例積分微分(PID)液位控制器。在 控制器設計上該模型成為 SG模型的使用方 面上最被廣泛接受的模型。Choi等人(1989) 使用歐文模型設計了一個類似的PI-本地穩(wěn)定的控制器。相同的模型被Kim等人(1999)
4、 用來設計本地模型 PI控制器以抵消的SG的 逆反應。娜(1995)和Na( 1992 )從事于低 功率下不可靠的流量測量問題。通過設計自適應觀測器,同時估計流錯誤和在低功率模 式下蒸汽發(fā)生器的參數(shù)。這些估計的參數(shù), 然后被使用于設計控制作用,最大限度地減 少二次成本。先進的控制方法適用于SG水平的控制。農(nóng)和Parlos (1992)提出基于控制器設計的 線性二次高斯(LQG/回路傳遞恢復(LTR)。 Kim 等人 (1999)和 Parlos 和賴斯(2000) 討論了增益調(diào)度的二級控制和增益調(diào)度 控制。預測控制器的設計被Kothare等等。(2000 年);娜(2001 年);鈉等 (20
5、03 年)所提出。經(jīng)過驗證的非線性的局部線性 SG模型被用于上述方法,局部線性控制器增 益計劃涵蓋整個作業(yè)范圍。胡和元(2008A) 提出了一種基于SG系統(tǒng)水位控制的魯棒MPC算法來解決模型的不確定性和約束的復 合模型。并且基于SG水位變參數(shù)線性描述的開關H控制器被胡和元(2008b)提出。 東等(2009)將輸出反饋耗散控制(OFDC 應用于低溫反應堆的 SG水位控制?;谏?經(jīng)網(wǎng)絡和模糊邏輯的水平控制系統(tǒng)已于大 量的參考消息中被報道,例如, Choa ndNo(1996 年,1997 年);娜(1998) ; Habibiyan 等。(2004年);穆納辛格等。(2005年); Eliasi 等。 (2007 年);Fakhrazari 和 Boroushaki (2008)。當先進的控制技術大 大的提高SG水位控制系統(tǒng)性能時,復雜的表一蒸汽生成器各參數(shù)Power ledp(X)5|1550100CiO.D5SW0.058mQ.05a血S.G34461.S3劇D山C0.1B1m0,3102150.1Q541,92砧牡4擬鳳648.42154.53.63F119.660517.714211J1m381.8664.014別控制結(jié)構(gòu)和程序設計阻止它們被應用于實 踐中。在本文中,我們將提出一個簡單的基 于內(nèi)部模型控制(IMC)原理的SG
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