发布网友 发布时间:2022-05-23 09:52
共2个回答
热心网友 时间:2023-10-20 01:10
7. 上面提到的用于太阳能热交换器的反复控制,用到线形模型去测试反复控制图。我们提出一个非线性模型的概念——该模型以改变太阳能采光场来计算不同的停滞时间,用渐进去分析非建模强力法的作用——这一节讲运用这一概念的结果。非线性模型描述ACUREX太阳能热交换器的力学,该热交换器位于西班牙东南的PSA。ACUREX装置的采光场由一系列镜子构成,镜子反射太阳辐射到一条管上,绕着管循环的油被加热。它有10圈20排镜子。采光场可看作为一个热交换器,其管外的温度随时间而不是随位置而变化,起因于不变的太阳辐射加热。非线性模型模拟其中一圈。可建立更详细的系统解释及其相关非线性模型。ACUREX装置由于主油泵故障而没有工作,所以这里没有包括它的真实的结果;故障期间,本文涉及的工作已被发展。这类设备独特控制的一个方面是使用负反馈PI控制器。数个带负反馈的非线性Bode图来自不同流速的PRBS 实验的光谱分析。图中,容易看到系统有几个响应模式,主要的一个模式位于0.02 rad/s,响应停滞时间约470s,即流速为6 l/s。用这些数据以不同频率的计算一个反复控制器,并加到PI和负反馈控制系统。注意到不同的流速,管内流体停滞时间不同。整个非线性模型的模拟,控制器改变流体流速去控制油的出口温度。图10显示使用PI加负反馈控制器,再加上变频反复控制器的预计图的结果。PI控制器已按前述的设计方法去调校,以获得快速响应来激发共振模式。旧的控制系统会由于油量改变引起停滞时间的测量不准,而新控制系统的表现就优胜很多。参考资料:绝非机器翻译
热心网友 时间:2023-10-20 01:11
7. 重复控制技术应用到太阳能换热器在各节 线性模型进行试验重复控制计划. 本节描述的成果运用的策略发展到了非线性模型采用分布式太阳能集热场 [18]改装帐户可变居住时代使用的方式〔20〕分析了强有力unmodelled 动态. 非线性模型描述了动态的acurex太阳能热交换器位于psa(plataformade太阳 almerı'a)almerı'a,东南部西班牙. 该acurex植物是一种集散场,由一系列镜子,反映太阳辐射转入 管以石油为激烈,因为它circulates通过它. 它由20排的镜子,在10个并行循环. 一个集散场可视为一个热交换器中的温度在外面的烟斗 可随时间而不是立场,因为统一供暖的太阳辐射. 非线性模型模拟,其中回路. 更详细的解释,该系统及相关的非线性模型可以发现[18]. 实际结果的acurex植物不能列入,因为该厂已走出秩序由于主体 油泵失效期间所发生的工作,包括在本文已研制成功. 单程这一类的植物,属典型的控制是使用PI控制馈. [18]. 几个波德图的非线性动力学模型馈获得了光谱分析prbs测试不同 容积率. 在这些图表,就不难看出,该系统具有几个共振模式, 主要的一个塔波拉0.02rad/s,提供了相应的停留时间约470s, r平均volu公制流量600l/秒. 利用这些数据, 重复控制器与变频计算并以有价证券及前馈控制系统. 公告说,在不同的流量,流体停留时间变化的烟斗. 整个模拟系统的非线性动力学模型, 控制器不同的流体流量控制出水温度的石油. 无花果. 10显示结果的建议计划用丕加馈控制器, 并增加了变频重复控制器. PI控制器已调谐以下的设计方法,在前两节取得了快速反应振奋 共振模式. 新的控制系统有更好的表现古典式的控制,甚至有明朗的滞留时间所致 改变了工业油流.