舰船燃气轮机发电模块仿真研究

舰船燃气轮机发电模块仿真研究

论文摘要

随着舰船综合电力系统成为未来舰船动力系统的发展方向,燃气轮机由于其独特的优势,是作为大功率发电模块原动机的理想选择。本文针对某型三轴燃气轮机用作燃气轮机发电模块原动机的运行特性以及其在负荷突变情况下的控制特性进行了仿真研究。本文是基于某型三轴燃气轮机作为全电力推进的原动机的基础展开的,采用模块化建模的方法建立了燃气轮机系统各主要部件的非线性模型,同时考虑了转子惯性和容积惯性,所建模型具有很好的通用性。在部件特性处理方面,利用神经网络拟合法来处理压气机和涡轮的部件特性曲线,经验证,具有很高精度。利用Matlab/Simulink仿真平台,分别搭建了燃气轮机发电模块各部件的仿真模型,将各部件仿真模型通过连接调试,搭建起燃气轮机发电模块仿真模型。参考某型燃气轮机运行特性的相关资料,分别对仿真模型中的燃气轮机的额定功率、燃气轮机发电模块的故障保护、高压压气机后放气、调速器设置、最小、最大燃油流量限制等参数进行了初步设定。依据燃气轮机发电模块负荷突变要求,制定适合燃气轮机发电模块的控制算法,分别设计了PID控制器和模糊PID控制器,并对燃气轮机发电模块负荷突减20%、负荷突减40%、负荷突减60%、全甩负荷以及负荷突增50%等5种情况进行了仿真研究。仿真研究结果表明,当燃气轮机发电模块负荷突变时,通过对参数的设置和设计的PID控制器、模糊PID控制器,能很好的使机组性能满足指标要求。并且通过仿真结果的比较得出当燃气轮机发电模块负荷突减40%、60%以及全甩负荷时,模糊PID控制算法能够更好的满足调节要求。本文对于某型三轴燃气轮机作发电模块原动机的仿真研究,可作为后续燃气轮机发电模式运行的参考。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题的研究背景及意义
  • 1.2 国内外应用和研究现状
  • 1.2.1 燃气轮机发电机组
  • 1.2.2 燃气轮机仿真技术研究状况
  • 1.2.3 燃气轮机发电模块控制系统研究动态
  • 1.3 本论文的工作目的与主要内容
  • 第二章 燃气轮机数学模型的建立
  • 2.1 燃气轮机各部件的数学模型
  • 2.1.1 进气道模块
  • 2.1.2 压气机模块
  • 2.1.3 涡轮模块
  • 2.1.4 容积模块
  • 2.1.5 燃烧室模块
  • 2.1.6 转子模型
  • 2.1.7 排气管模型
  • 2.2 部件特性曲线处理
  • 2.2.1 特性曲线拟合方法
  • 2.2.2 利用神经网络法拟合特性曲线
  • 2.3 本章小结
  • 第三章 燃气轮机发电模块仿真模型的建立
  • 3.1 Matlab/Simulink 仿真软件
  • 3.2 燃气轮机发电模块仿真模型
  • 3.3 仿真模型设置
  • 3.3.1 燃气轮机额定功率设置
  • 3.3.2 燃气轮机发电模块的故障保护设置
  • 3.3.3 高压压气机后放气设置
  • 3.3.4 调速器设置
  • 3.3.5 最小、最大燃油流量设置
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 燃气轮机发电模块控制系统设计
  • 4.1 燃气轮机发电模块系统运行特性
  • 4.2 PID 控制参数整定
  • 4.3 基于模糊PID 的控制系统设计
  • 4.3.1 模糊控制介绍
  • 4.3.2 模糊PID 控制系统设计
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 燃气轮机发电模块仿真研究
  • 5.1 基于PID 控制系统的仿真结果
  • 5.2 基于模糊PID 控制系统的仿真结果
  • 5.3 仿真结果与优化结果对比分析
  • 5.4 本章小结
  • 结论与展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录 攻读硕士期间发表论文
  • 相关论文文献

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