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时间:2019-05-15
《巨型机组工业微机励磁调节器高可靠智能控制策略的研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、"&&Y(大电机技术((!"!!!!!!!"!辅机部分!"!!!!!!!"!巨型机组工业微机励磁调节器高可靠智能控制策略的研究!!"""李朝晖,曾洪涛,胡瑜,徐福安,赵东标(!#华中理工大学,湖北武汉$%&&’$;"#哈尔滨电机厂有限责任公司,黑龙江哈尔滨!(&&$&)[摘要]为满足三峡巨型发电机励磁调节控制的要求,成功地研制了一种高可靠智能型工业微机励磁调节器。该调节器以%"位工业微机为核心单元,应用了高可靠智能控制策略:正常条件下,控制系统能自优化控制参数,以便更好地适应控制对象特性,获
2、得满意的控制性能;当控制系统中出现故障时,能及时诊断出来,并通过控制参数重配或控制结构重构消除和或弱化故障影响,保证控制稳定的基础上,进行参数优化,达到可能的最优。[关键词]励磁调节器;微机励磁调节器;智能励磁调节器[中图分类号])*%$[文献标识码]+[文章编号]!&&&,%-.%("&&&)&(,&&((,&(!"#$%&’(%")*%(+,-(%%"#(,-./,-0/%1-0)-(#&/2)+,345-0")%6"70/7/894-(0:*)5(3;<7"-)-"/,’(#4%)-/02
3、/0=)0#(1&,7$0/,/45;%(7-0"7>(,(0)-/0!!"""/01234,256,1789:4;<,=34,:>?5,@>A5,3;,1:BCD4;<,E634(!#:53F24;<>;6GHIJ6=K4LMN6H;NH3;O)HN2;4P44、3=64;IH<5P3=64;4L=2H255、;H;=J4L=2HIH<5P3=4I3IHTI4THI,=2HN4;=I4PT3I3SH=HIJ3IH=5;HO6;IH3P=6SH3;O4;P6;H=43O3T==2HN23I3N=HI6J=6NJ3;O=2H4THI3=64;J=3=HJ4L=2H5;6=4T=6S3PTHIL4IS3;NHX6PPEH3N264GHO#0;N3JHL356=(J)IHJ6OH6;=2HIH<5P3=4I(J5N23J=2H45=36、THI3=64;(J)4L=2H4THI3=4I,H=N#),=2HN4;=I4PT3I3SH=HI(J)X6PPEHIHTP3NHO4I=2HN4;=I4PJ=I5N=5IHX6PPEHIHN4;L6,<5IHO=4H;J5IH=2HJ=3EPH3;OJ3LH4THI3=64;4L=2H5;6=#@(&A/035:HVN6=3=64;IH<5P3=4I,S6NI4N4ST5=HI,E3JHOHVN6=3=64;IH<5P3=4I,6;=HPP67、靠智能控制理论是在国家自然科学基金资助B前言[!]下取得的研究成果。该理论的主要思想是:应用智为满足三峡巨型水电机组励磁调节器对可靠性与能技术,将控制故障的检测、诊断和处理与控制性能优控制品质的严格要求,哈尔滨电机厂有限责任公司和化联系起来,正常情况下,控制系统能自优化控制参华中理工大学于!--’年立题研究“巨型机组高可靠智数,以更好的适应控制对象特性,获得满意的控制性能型工业微机励磁调节器”(:Q/),&$励磁调节器),该能,当控制系统中出现故障时(如传感器或操作器性能调节器系统结构上采用了多8、通道混合冗余容错技术,减低甚至失效、控制参数甚至控制结构不合理等),能控制采用高可靠智能控制策略。及时诊断出来,并(通过控制参数重配或控制结构重&8巨型机组工业微机励磁调节器高可靠智能控制策略的研究$,,,9:&构)消除或弱化故障影响,保证控制稳定的基础上,进本文介绍了’()*+,-励磁调节器的高可靠智能行参数优化,达到可能的最优。其特点是:以成熟的控制策略,并给出动模试验结果。!"#控制规律为基础,应用人工智能技术实现参数自!控制结构原理校正和结构自构成,解决其在非线性控制和可靠控制中问题。经
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7、靠智能控制理论是在国家自然科学基金资助B前言[!]下取得的研究成果。该理论的主要思想是:应用智为满足三峡巨型水电机组励磁调节器对可靠性与能技术,将控制故障的检测、诊断和处理与控制性能优控制品质的严格要求,哈尔滨电机厂有限责任公司和化联系起来,正常情况下,控制系统能自优化控制参华中理工大学于!--’年立题研究“巨型机组高可靠智数,以更好的适应控制对象特性,获得满意的控制性能型工业微机励磁调节器”(:Q/),&$励磁调节器),该能,当控制系统中出现故障时(如传感器或操作器性能调节器系统结构上采用了多
8、通道混合冗余容错技术,减低甚至失效、控制参数甚至控制结构不合理等),能控制采用高可靠智能控制策略。及时诊断出来,并(通过控制参数重配或控制结构重&8巨型机组工业微机励磁调节器高可靠智能控制策略的研究$,,,9:&构)消除或弱化故障影响,保证控制稳定的基础上,进本文介绍了’()*+,-励磁调节器的高可靠智能行参数优化,达到可能的最优。其特点是:以成熟的控制策略,并给出动模试验结果。!"#控制规律为基础,应用人工智能技术实现参数自!控制结构原理校正和结构自构成,解决其在非线性控制和可靠控制中问题。经
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