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基于VB6.0的水轮发电机组调速系统测验仿真

来源:http://myeducs.cn 联系QQ:点击这里给我发消息 作者: 用户投稿 来源: 网络 发布时间: 15/08/25

鉴于大家对电子机械十分关注,我们编辑小组在此为大家搜集整理了“基于VB6.0的水轮发电机组调速系统测验仿真”一文,供大家参考学习

论文字数:21710.页数:40 
1 绪论
 我国是一个水力资源丰富的国家。在过去的一个世纪里,3次大规模的水力资源普查表明,水力资源得天独厚,世界第一。水能资源理论蕴藏总量约为680Gw,可装机容量37853万KW,年发电量19200亿KWH,资源非常丰富。在20世纪里,水电建设者已基本完成全国十二大水电基地的部署,完成了长江、黄河、乌江、大渡河、澜沧江等数十条河流或河段水电开发规划报告和补充报告。完成了200多座大、中型水电站的预可行性研究报告和可行性研究报告。这些都为21世纪中国水电开发建设勾画出了一副美好的蓝图。
 回顾历历往事,中国水电建设历经坎坷,从小到大、从弱到强不断发展壮大;俯瞰中国大地,大江大河发生了不平凡的巨大变化。耸立在江河上的大坝犹如一座座丰碑,记录了20世纪水电建设不断发展壮大的光辉里程;记录了近一个世纪几代水电建设者发挥的聪明才智和付出的艰苦努力。在中国现代化进程中,水电建设事业应运而生,1912年,在云南建设成中国第一座水电站——石龙坝水电站。20世纪,特别是改革的20年,水电建设迅猛发展,工程规模不断扩大,尤其是三峡、二滩、天生桥一级等水电工程等水电工程的兴建,标志着中国水电建设已经逐步迈向国际先进水平,成为世界水电建设的中心。
 回首过去,我们充满骄傲。在20世纪里,水电建设取得了显著的成就和喜人的业绩。经过水电建设者的努力奋斗,目前全国已经建设和在建大中型水电站约200座,100万KW以上的大型水电站有20座。其中三峡工程装机容量为1820万KW,是当今世界装机容量最大的水电站。广州抽水蓄能电站240万KW,在世界同类电站中名列第一。当今中国已经成为世界上水电在建规模最大的、发展速度最快的国家。
 跨入新世纪,水电建设的前景广阔。根据规划,在21世纪前期相当长的一段时间里,中国的水电开发将保持较快的发展速度。水电开发的具体目标是:到2005年水电装机达到8700万KW,到2010年水电装机达到12500万KW,到2015年水电装机达到15000万KW,2020年达到21000万KW以上。根据电力工业发展重点及布局,近期水电建设主要开发调节性好、水能指标优越的大型水电站和因地制宜开发中小型水电站,大力加快大型水电基地的建设,重点开发“西电东送”的骨干水电站,实现国家 资源的优化配置。2001年,以开工建设红水河龙滩水电站为标志,拉开了新世纪水电建设的序幕,长江奚落渡和向家坝、澜沧江小湾和糯扎渡一级二级、黄河拉西瓦等一批装机容量超过300万KW的巨型水电站都将于21世纪前期开工建设。在电力系统负荷和峰谷差迅速增加,调峰问题日益突出的情况下,21世纪东部地区抽水蓄能电站将加快建设步伐。东北的蒲石河、荒沟,华北的张河湾、西龙池、板桥峪、呼和浩特,华东的桐柏、响水涧、铜官山,山东的泰安,河南的宝泉等百万级千瓦级的抽水蓄能电站,均已作了相当深入的勘测设计工作,有条件在21世纪初期开工建设。新世纪,水电建设发展将进入又一个新的高潮时期。
 大力发展水电符合中华民族的长远利益,符合中国实行可持续发展战略的需要,坚实的物质基础和广阔的许求市场使水电建设蕴藏着巨大的发展潜力,我们完全有条件、有能力、有信心迎接新的挑战,21世纪中国水电建设将会大有所为。我们不但要开发建设好水电,而且要经营管理好水电,让奔流不息的江河世世代代造福中国人民!

目录

1  绪论……………………………………………………………………………………1
1.1  关于水轮机发电机调速系统………………………………………………………3
1.2  设计任务的内容与要求……………………………………………………………13
1.3  设计的目的和意义…………………………………………………………………13
2  水轮机调速系统结构…………………………………………………………………14
2.1  水轮机参数选择……………………………………………………………………14
2.2  水轮机结构及其传递函数…………………………………………………………15
3  PID的发展……………………………………………………………………………21
3.1 设计PID控制器时要注意的问题………………………………………………… 23
3.2  PID控制算法下的试验仿真……………………………………………………… 24
模糊PI控制器及原理……………………………………………………………… 26
4.1  模糊PI控制器决策表建立过程……………………………………………………30
4.2  FUZZY-PI控制算法下的试验仿真……………………………………………… 33
PID控制器与FUZZY-PI控制器作控制效果的比较………………………………36
6  启动控制策略研究…………………………………………………………………  37
7  结论…………………………………………………………………………………  38
8  致谢…………………………………………………………………………………  39
9  参考文献………………………………………………………………………………40
附录  程序和附图……………………………………………………………………… 41

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