塔式太陽(yáng)能聚熱發(fā)電系統(tǒng)多模型預(yù)測(cè)控制研究.pdf_第1頁(yè)
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1、為了實(shí)現(xiàn)低碳能源和低碳經(jīng)濟(jì)的目標(biāo),必須大力發(fā)展可再生能源。作為完全清潔的發(fā)電方式,太陽(yáng)能光熱發(fā)電技術(shù)只需要較為簡(jiǎn)單的聚熱裝置,而不需要光伏發(fā)電中昂貴的硅晶材料,不僅降低了太陽(yáng)能發(fā)電的成本,還避免了二次污染。另外,太陽(yáng)能光熱發(fā)電是通過(guò)光熱轉(zhuǎn)換獲得的熱能,再轉(zhuǎn)換成為電,又因?yàn)闊崮芸梢砸詢(xún)r(jià)格低廉、形式簡(jiǎn)單的方式存儲(chǔ),所以光熱發(fā)電技術(shù)可以在沒(méi)有太陽(yáng)光照的時(shí)候繼續(xù)發(fā)電,很好地解決太陽(yáng)光照不穩(wěn)定、不連續(xù)的缺點(diǎn),使太陽(yáng)能可以進(jìn)行大規(guī)模的利用。

2、  塔式太陽(yáng)能聚熱發(fā)電由于具有發(fā)電穩(wěn)定、低成本等優(yōu)點(diǎn)適合大規(guī)模建廠(chǎng)發(fā)電。研究塔式太陽(yáng)能聚熱發(fā)電不但利于我國(guó)新能源發(fā)展,而且為我國(guó)能源利用多樣化提供嶄新道路。但是由于太陽(yáng)輻射的不穩(wěn)定性,塔式太陽(yáng)能聚熱發(fā)電系統(tǒng)的工況變化范圍很大,且具有非線(xiàn)性、大慣性、大滯后、參數(shù)時(shí)變等特點(diǎn)。在這種情況下,單一式模型的自適應(yīng)控制器的控制效果并不理想,可能導(dǎo)致較大的瞬態(tài)誤差。基于合成分解的多模型控制方法能有效克服上述問(wèn)題。
  本文首先研究塔式太陽(yáng)能聚熱

3、發(fā)電的工藝流程和運(yùn)行機(jī)理,以及換熱系統(tǒng)工藝原理,將多模型控制與預(yù)測(cè)控制算法進(jìn)行結(jié)合,并應(yīng)用于過(guò)熱蒸汽溫度控制系統(tǒng)中。首先本文研究了多模型建模方法,提出了利用聚類(lèi)分析算法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行聚類(lèi)得到最佳的子模型個(gè)數(shù)以及對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)區(qū)間,利用遞推最小二乘算法進(jìn)行多模型建模,并在非線(xiàn)性對(duì)象進(jìn)行多模型建模驗(yàn)證,結(jié)果表明基于高斯核模糊核聚類(lèi)算法的多模型建??梢杂行У乇平蔷€(xiàn)性特性,可以自動(dòng)尋找最佳聚類(lèi)個(gè)數(shù),且聚類(lèi)效果比傳統(tǒng)模糊核聚類(lèi)好。本文深入研究了多模型的

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