壓縮式制冷機組變參數(shù)控制及工作點優(yōu)化.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、目前中國的能源現(xiàn)狀日趨嚴峻,建筑節(jié)能的方面更是處于落后狀態(tài),其中有許多問題亟待解決,本文從建筑中耗能最多的制冷機組入手,主要研究的是壓縮式制冷機組的控制和運行點的優(yōu)化問題。其中壓縮式制冷機組的控制部分使用的是粒子群非線性PID控制算法,而機組的運行點優(yōu)化問題則使用的是一種混合粒子群算法。
  粒子群算法是一種仿生學的優(yōu)化算法,本文總結了這一算法的優(yōu)點和缺點以及改進的方法,在對算法原理和改進的策略和方法有了深刻的了解后,本文設計了兩

2、種混合粒子群算法分別用于制冷機組的非線性控制的參數(shù)優(yōu)化和運行點優(yōu)化,其中混合粒子群算法Ⅰ引入了狀態(tài)反饋的概念,將成功率作為反饋參數(shù),并以此為依據(jù)對慣性系數(shù)進行調(diào)整,輔助以根據(jù)時間變化對加速系數(shù)進行調(diào)整,混合粒子群算法Ⅱ則使用的是一種完全不同的策略,此策略引入了種群管理的觀念,將種群劃分成高適群和低適群兩個種群,并通過對種群數(shù)量的調(diào)整和對新粒子的引入的一系列規(guī)則使得粒子對復雜狀況的尋優(yōu)情況更加良好。將粒子群算法使用測試函數(shù)進行仿真實驗表明

3、與同類粒子群算法相比較,這兩種混合粒子群的算法精度和算法收斂度都有一定程度的提高。
  在粒子群非線性控制器的設計上,本文針對的是壓縮式制冷機組,在分析了PID各個參數(shù)的影響后,給出了非線性調(diào)整算法,其控制器的具體組成包括微分替換器,誤差調(diào)整器,冪誤差信號計算器,線性誤差信號計算器,冪誤差比例調(diào)整器,積分信號調(diào)整器,PID增益計算器,飽和器等多個部分。仿真實驗表明此空調(diào)控制器改善了傳統(tǒng)PID控制在壓縮式制冷機組控制中存在調(diào)節(jié)時間長

4、,超調(diào)量大的狀況。
  制冷機組的負荷是長期變化與短期變化同時存在的,而且空調(diào)的設計大多留有10%到20%的余量,因此制冷機組長期在非額定狀況下運行,如果能夠針對這一情況對制冷機組的運行點做節(jié)能優(yōu)化,無疑將對建筑系統(tǒng)的節(jié)能貢獻巨大的力量,本文針對這一情況使用混合粒子群算法進行了節(jié)能優(yōu)化的運行點設置,實驗結果表明,使用此方法能得到更節(jié)能的運行點,并且在空調(diào)非額定狀況下效果更為突出。而且當空調(diào)負荷降低時,制冷機組的節(jié)能效果會得到明顯提

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