CN111237208A - 一种泵站单机组优化运行时的叶片角步长调节控制方法 - Google Patents

一种泵站单机组优化运行时的叶片角步长调节控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111237208A
CN111237208A CN202010036221.XA CN202010036221A CN111237208A CN 111237208 A CN111237208 A CN 111237208A CN 202010036221 A CN202010036221 A CN 202010036221A CN 111237208 A CN111237208 A CN 111237208A
Authority
CN
China
Prior art keywords
period
pump
blade
unit
discrete
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202010036221.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN111237208B (zh
Inventor
龚懿
陈再扬
程吉林
张礼华
蒋晓红
程浩淼
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yangzhou University
Original Assignee
Yangzhou University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Yangzhou University filed Critical Yangzhou University
Priority to CN202010036221.XA priority Critical patent/CN111237208B/zh
Publication of CN111237208A publication Critical patent/CN111237208A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111237208B publication Critical patent/CN111237208B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D15/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or systems
    • F04D15/0055Rotors with adjustable blades

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)
  • Feedback Control In General (AREA)

Abstract

本发明公开了一种泵站单机组优化运行时的叶片角步长调节控制方法,包括以下步骤:(1)以叶片可调泵站单机组一定运行期内提水量W最大为目标,建立目标函数;(2)设置目标函数求解的约束条件;(3)基于叶片角离散域逐次缩小均匀离散的叶片角步长调节控制方法,根据约束条件对目标函数求解。本发明以一定运行期内提水总量最大为目标,既适用于南水北调等跨流域调水泵站机组在一定调水期和运行总能耗内的最大调水任务需求,又适用于具有叶片可调功能的排涝泵站机组在给定时段内尽量提高排水量的实际需求;同时,本发明可克服传统方法的缺点,显著提升模型求解精度和效率。

Description

一种泵站单机组优化运行时的叶片角步长调节控制方法
技术领域
本发明涉及一种泵站单机组优化运行方法,尤其涉及一种泵站单机组优化运行时的叶片角步长调节控制方法
背景技术
跨流域调水工程的建设和运行在缓解水资源时空分布不均,促进经济社会及其他领域发展等方面发挥显著作用。其中,调水泵站(群)作为整个调水系统的关键性工程,具有机组数量多、单机流量大、工况可调节(调节水泵叶片安放角或转速)、年运行时间长、运行能耗高等特点。按照泵站(群)能耗最小或提水量准则,合理分配泵站(群)运行过程中各机组、各时段的能耗或流量分配,实现系统优化运行目标,具有十分重要的理论和应用价值。现有的优化方法将每个时段叶片安放角的离散步长直接设置为较小的值,既大大增加各叶片角度下H~Q和ηz~Q性能曲线拟合工作量,又因为离散数较多,大大增加迭代求解工作量,模型计算时间延长,降低了求解效率。
发明内容
发明目的:本发明旨在提供一种求解效率高、精度高的泵站单机组优化运行时的叶片角步长调节控制方法,。
技术方案:本发明的泵站单机组优化运行时的叶片角步长调节控制方法,包括以下步骤:
(1)以叶片可调泵站单机组一定运行期内提水量W最大为目标,建立目标函数;
(2)设置目标函数求解的约束条件;
(3)基于叶片角离散域逐次缩小均匀离散的叶片角步长调节控制方法,根据约束条件对目标函数求解,具体包括以下步骤:
(31)取整数度的均匀离散步长,采用一维动态规划法求解模型,获得初次优化所得最大提水量W1,及各时段最优叶片安放角路径θ1 i,i=1,2,…,SN;
(32)对获得的各时段最优叶片安放角路径θ1 i,缩小叶片角离散域并取小于上一步中的离散步长,进一步均匀离散后代入原模型,采用一维动态规划法寻优,获得本次优化所得最大提水量Wm,及各时段最优叶片安放角路径θm i,i=1,2,…,SN;
(33)重复多次步骤(32)对目标函数逐次逼近,直到满足下式:
Figure BDA0002366117190000021
式中,m为迭代次数,ε为给定的模型迭代控制精度,SN为机组运行期内划分的时段数。
有益效果:与现有技术相比,本发明具有如下显著优点:
(1)对于模型目标函数,以一定运行期内提水总量最大为目标,既适用于南水北调等跨流域调水泵站机组在一定调水期和运行总能耗内的最大调水任务需求,又适用于具有叶片可调功能的排涝泵站机组在给定时段内尽量提高排水量的实际需求。
(2)对于模型约束条件,考虑到机组安全运行要求,设置了各时段机组运行的配套功率约束;考虑到水泵高效运行,尽可能降低运行能耗,设置了水泵效率约束;考虑到机组运行寿命,设置了机组运行期内满足不宜频繁开停机要求的开停机次数约束。由此可实现机组安全、稳定、高效运行下的提水总量最大化。
(3)对于模型求解方法,包括两个层面:各时段叶片安放角缩小离散域及离散步长,和原模型一维动态规划求解。两个层面结合起来逐次逼近,直至满足迭代控制精度要求后,将模型求解获得的各时段最优叶片安放角及对应的机组最大提水总量,作为模型最终优化成果,供泵站管理单位借鉴和参考。采用在前次优化求解获得的叶片角优化路径基础上,直接在该优化叶片角附近缩小离散域及离散步长,而后逐次动态规划优化逼近,可克服传统方法的缺点,显著提升模型求解精度和效率。
附图说明
图1为本发明的流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的技术方案作进一步说明。
如图1所示,本发明的步骤包括:
1、模型构建:
(1)以叶片可调泵站单机组一定运行期内提水量最大为目标,建立如下目标函数:
Figure BDA0002366117190000031
式中,W为叶片可调泵站单机组各时段的最大提水总量(万m3);SN为机组运行期内划分的时段数;i为时段编号(i=1,2,…,SN);Qii)为第i时段对应于叶片安放角θi的水泵流量(m3/s);ΔTi为第i时段的时段长(h)。
(2)设置约束条件
包括叶片可调泵站单机组运行总能耗约束,叶片安放角可行离散域约束,电机配套功率约束,机组开停机约束、水泵效率约束等。
(21)叶片可调泵站单机组运行总能耗Em约束:
Figure BDA0002366117190000032
(22)电机配套功率约束:运行时机组实际功率不超过与水泵相联的电机配套功率:
Figure BDA0002366117190000033
(23)水泵效率约束:使水泵运行于高效区,应满足:
ηz min≤ηz,ii)≤ηzmax
(24)机组开停机约束:
M≤Mmax
式中,ρ为水的密度,取103kg/m3,g为重力加速度,取9.8m/s2,ηz,ii)为第i时段对应于叶片安放角θi的水泵效率,Hi为各时段时均扬程,E0为机组给定运行总能耗,ηz min和ηz max为水泵效率约束,ηint为传动机构效率,ηmot为配套电机效率,N0为电机额定功率,M为水泵运行期内开停机次数,Mmax为运行期内机组允许开停机次数。
2、模型求解
(1)数据准备,具体包括:
(11)水泵机组参数:对于给定型号的泵装置,对应模型试验报告上各整数度叶片安放角下的装置模型试验参数已知,即若干个典型叶片安放角性能特性方程可由下表计算获得。另外,设定水泵效率约束ηz min和ηz max,传动机构效率ηint,配套电机效率ηmot,电机额定功率N0
表1水泵性能特性曲线方程
Figure BDA0002366117190000041
(12)时间参数:机组运行总时长T,运行期划分的时段数SN,每一时段对应的时段长度ΔTi(应满足
Figure BDA0002366117190000042
)。
(13)运行参数:机组给定运行总能耗E0,运行期内各时段水泵运行扬程Hi,运行期内允许开停机次数Mmax
(2)基于叶片安放角离散域逐次缩小均匀离散的一维动态规划逐次逼近优化方法
参照逐次逼近和动态规划求解原理,具体过程包括:
(21)原模型以一定运行期内水泵提水总量最大为目标,以时段i为阶段变量,各时段水泵叶片安放角θi,为决策变量,前i个阶段水泵总能耗为状态变量λ的阶段可分的一维动态规划模型,可采用一维动态规划法求解。
进一步地,参照一维动态规划求解原理,得对应递推方程为:
(211)阶段i=1:
Figure BDA0002366117190000043
式中,状态变量λ1表示第1个时段水泵机组运行能耗,其可在对应可行域内离散:λ1=0,E1,E2,...,Em。g11)为对应于第1个时段水泵机组运行能耗λ1时的泵站单机组最大提水量。对每个离散的λ1,决策变量θ1可参考表1所列已有模型试验数据的给定叶片安放角,离散可行域下边界对应为最小叶片安放角θi,min,上边界应为不超过机组电机配套功率N0要求下对应的最大叶片安放角θi,max,且离散步长BC可取整数度均匀步长,如-4°、-2°、0°、+2°、+4°等,分别代入表1对应水泵性能曲线方程,计算对应Q11)及ηz,11),应同时满足约束条件,由此可分别得到每个离散λ1值时,最优θ1及其对应的g11)。
(212)阶段i=2,3,…,SN-1:
Figure BDA0002366117190000051
式中,状态变量λi为前i个时段的水泵机组运行总能耗,同样分别进行离散:λi=0,E1,E2,...,Em。gii)为对应于前i个时段水泵机组运行总能耗λi时的泵站单机组最大提水总量。对每个离散的λi,决策变量θi,1离散同上,并应满足:ηz min≤ηz,ii)≤ηzmax
此时,根据一维动态规划求解步骤,得状态转移方程为:
Figure BDA0002366117190000052
式中,i=2,3,…,SN-1。
将按以上方法整数度均匀离散的各θi值分别代入表1,求解对应的Qii)及ηz,ii);而后,将求得的Qii)代入gii),根据状态转移方程式对每一个离散的θi,查找i-1阶段gi-1i-1)值,应满足:
Figure BDA0002366117190000053
由此获得
Figure BDA0002366117190000054
完成以上所有离散的θi寻优后,最终可获得满足
Figure BDA0002366117190000055
要求的最优θi过程及其对应的gii)。
(213)阶段SN:
Figure BDA0002366117190000056
式中,状态变量λSN为前SN时段的水泵机组运行总能耗:λSN=Em;决策变量(水泵叶片安放角θSN)同样按以上方法在对应可行域内整数度均匀离散。
状态转移方程:
Figure BDA0002366117190000061
采用步骤(212)所述方法,最终获得目标函数最优值,此为初次优化,故记为W1=gSNSN),以及对应的水泵最优叶片安放角过程θ1 i(i=1,2,…,SN)。
(22)由步骤(21)优化求解得到的最优叶片安放角过程θ1 i(i=1,2,…,SN),实际是通过表1水泵装置性能特性曲线给出的若干个典型整数度叶片安放角之间寻优确定。为了尽量充分利用给定能耗总量,同时尽可能使提水量最大化,考虑到叶片可调节组的无级调节特点,为此,针对步骤(1)所得各时段最优水泵叶片安放角过程θ1 i(i=1,2,…,SN),进一步离散后采用一维动态规划发寻优。具体为:
优化获得的各时段最优叶片安放角θi 1(i=1,2,…,SN)为基础,分别对各时段叶片安放角进一步离散。离散域可为[θi 1-LS1i 1+LS1],LS1可取为2°,离散步长BC可取1°,同样参考步骤(1),采用一维动态规划法求解,获得各时段最优叶片安放角θi 2(i=1,2,…,SN),以及对应的机组运行期内最小提水耗电费用W2
(23)以步骤(22)获得的各时段最优叶片安放角θi 2(i=1,2,…,SN)为基础,分别对各时段叶片安放角进一步离散。离散域可为[θi 1-LS2i 1+LS2],LS2可取为1°,离散步长BC可取0.5°,同时,新离散的叶片安放角对应的H~Q和ηz~Q性能特性曲线方程,应根据已有方程,根据叶片角度大小内插确定;若前一次优化求解后获得的某个或某几个时段叶片安放角已位于可行离散域的上(下)边界处,则本次逼近时,该时段(或该几个时段)叶片安放角无需进一步离散,仅离散其他时段叶片安放角,从而进一步减少模型求解工作量。由此,同样采用一维动态规划法求解,获得各时段最优叶片安放角θi 3(i=1,2,…,SN),以及对应的机组运行期内最小提水耗电费用W3
(24)由此重复以上步骤(21)~(23),通过决策变量缩小离散域LS及离散步长BC后的逐次逼近优化方法(如逐次逼近时离散步长BC可分别取1°、0.5°、0.2°、0.1°等),直到
Figure BDA0002366117190000062
则可以认为满足迭代控制精度ε要求;同时,检验满足该控制精度要求下,水泵运行期内开停机次数M是否满足M≤Mmax,由此将获得的Wm作为单机组叶片全调节优化运行最大提水总量,对应的叶片安放角θi m(i=1,2,…,SN)为各时段最优叶片安放角组合。考虑到减少优化求解工作量,优化次数最多控制为m=5,或叶片角离散步长BC取到0.1°,也可认为达到优化效果,求解结束。

Claims (6)

1.一种泵站单机组优化运行时的叶片角步长调节控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)以叶片可调泵站单机组一定运行期内提水量W最大为目标,建立目标函数;
(2)设置目标函数求解所需约束参数的约束条件;
(3)基于叶片角离散域逐次缩小均匀离散的叶片角步长调节控制方法,根据约束条件对目标函数求解,具体包括以下步骤:
(31)取整数度的均匀离散步长,采用一维动态规划法求解模型,获得初次优化所得最大提水量W1,及各时段最优叶片安放角路径θ1 i,i=1,2,…,SN;
(32)对获得的各时段最优叶片安放角路径θ1 i,缩小叶片角离散域并取小于上一步中的离散步长,进一步均匀离散后代入原模型,采用一维动态规划法寻优,获得本次优化所得最大提水量Wm,及各时段最优叶片安放角路径θm i,i=1,2,…,SN;
(33)重复多次步骤(32)对目标函数逐次逼近,直到满足下式:
Figure FDA0002366117180000011
式中,m为迭代次数,ε为给定的模型迭代控制精度,SN为机组运行期内划分的时段数。
2.根据权利要求1所述的泵站单机组优化运行时的叶片角步长调节控制方法,其特征在于,步骤(1)中所述目标函数为:
Figure FDA0002366117180000012
式中,W为叶片可调泵站单机组各时段的最大提水总量;i为时段编号,i=1,2,…,SN;Qii)为第i时段对应于叶片安放角θi的水泵流量;ΔTi为第i时段的时段长。
3.根据权利要求1所述的泵站单机组优化运行时的叶片角步长调节控制方法,其特征在于,步骤(2)中约束参数的约束条件包括:
(21)叶片可调单机组运行总能耗Em约束:
Figure FDA0002366117180000021
(22)电机配套功率约束:运行时机组实际功率不超过与水泵相联的电机配套功率:
Figure FDA0002366117180000022
(23)水泵效率约束:使水泵运行于高效区,应满足:
ηz min≤ηz,ii)≤ηzmax
(24)机组开停机约束:
M≤Mmax
式中,ρ为水的密度,取103kg/m3,g为重力加速度,取9.8m/s2,ηz,ii)为第i时段对应于叶片安放角θi的水泵效率,Hi为各时段时均扬程,E0为机组给定运行总能耗,ηint为传动机构效率,ηmot为配套电机效率,ηz min和ηz max为水泵效率约束,N0为电机额定功率,M为水泵运行期内开停机次数,Mmax为运行期内机组允许开停机次数。
4.根据权利要求1所述的叶片泵站单机组优化运行时的叶片角步长调节控制方法,其特征在于,步骤(31)具体包括以下步骤:
(311)阶段i=1:离散可行域下边界对应为最小叶片安放角θi,min,上边界应为不超过机组电机配套功率N0要求下对应的最大叶片安放角θi,max,分别代入对应水泵性能曲线方程,计算对应Q11)及ηz,11),应同时满足约束条件,分别得到每个离散λ1、最优θ1及其对应的g11),
式中,状态变量λ1表示第1个时段水泵机组运行能耗,其可在对应可行域内离散;g11)为对应于第1个时段水泵机组运行能耗λ1时的泵站单机组最大提水量。
(312)阶段i=2,3,…,SN-1:将各θi值分别代入水泵性能特性曲线方程,求解对应的Qii)及ηz,ii);而后,将求得的Qii)代入(a)中公式,由状态转移方程式,对每一个离散的θi,查找i-1阶段gi-1i-1)值,应满足下式:
Figure FDA0002366117180000031
式中,状态变量λi为前i个时段的水泵机组运行总能耗;最终可获得满足要求的最优θi过程及其对应的gii):
Figure FDA0002366117180000032
状态转移方程为:
Figure FDA0002366117180000033
式中,i=2,3,…,SN-1;
(313)阶段SN:采用步骤(312)所述方法,最终获得目标函数最优值,此为初次优化,记为
W1=gSNSN)
对应的初次水泵最优叶片安放角为θ1 i,i=1,2,…,SN;水泵叶片安放角θSN同样按步骤(312)在对应可行域内整数度均匀离散,其中:
Figure FDA0002366117180000034
式中,λSN状态变量为前SN时段的水泵机组运行总能耗;
状态转移方程为:
Figure FDA0002366117180000035
5.根据权利要求1所述的叶片泵站单机组优化运行时的叶片角步长调节控制方法,其特征在于,步骤(1)中所述m≤5,离散步长BC≤0.1°,当m=5或离散步长BC为0.1°时,求解结束。
6.根据权利要求1所述的泵站单机组优化运行时的叶片角步长调节控制方法,其特征在于,所述步骤(3)之后还包括以下步骤:将求解得到结果代回计算,检验约束参数是否满足步骤(2)设定的约束条件。
CN202010036221.XA 2020-01-14 2020-01-14 一种泵站单机组优化运行时的叶片安放角步长调节控制方法 Active CN111237208B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010036221.XA CN111237208B (zh) 2020-01-14 2020-01-14 一种泵站单机组优化运行时的叶片安放角步长调节控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010036221.XA CN111237208B (zh) 2020-01-14 2020-01-14 一种泵站单机组优化运行时的叶片安放角步长调节控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111237208A true CN111237208A (zh) 2020-06-05
CN111237208B CN111237208B (zh) 2021-07-09

Family

ID=70861948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010036221.XA Active CN111237208B (zh) 2020-01-14 2020-01-14 一种泵站单机组优化运行时的叶片安放角步长调节控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111237208B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111859620A (zh) * 2020-06-17 2020-10-30 扬州大学 一种基于机组转速的泵站单机组变速优化运行方法
CN113434981A (zh) * 2021-06-30 2021-09-24 扬州大学 基于叶片可调多机组泵站的多目标优化系统、方法、计算机设备和存储介质
CN114035432A (zh) * 2021-11-05 2022-02-11 扬州大学 基于线性整数-动态规划组合算法的一组考虑开停机损耗的泵站控制方法
CN114033713A (zh) * 2021-11-05 2022-02-11 扬州大学 基于正交试验-动态规划组合算法的一组考虑开停机损耗的泵站控制方法

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5664194A (en) * 1979-10-26 1981-06-01 Hitachi Ltd Blade angle control system of movable blade pump
JPH08109895A (ja) * 1994-10-11 1996-04-30 Kubota Corp 並列運転ポンプの自動運転制御方法
CN103032342A (zh) * 2013-01-10 2013-04-10 扬州大学 水泵变角性能预测方法
CN103047173A (zh) * 2011-10-12 2013-04-17 中国石油化工股份有限公司 获得离心泵蜗壳的高效低噪叶轮方法
CN103807184A (zh) * 2014-02-17 2014-05-21 扬州大学 大型全调节水泵泵站变角优化运行叶片调节频度确定方法
CN106368959A (zh) * 2015-07-24 2017-02-01 天津农学院 基于计算机控制技术的全调节轴流泵输水泵站节能方法
CN107490319A (zh) * 2017-07-06 2017-12-19 扬州大学 冷却塔半调节风机全年变角优化运行方案的确定方法
CN107590351A (zh) * 2017-10-12 2018-01-16 温州大学 一种离心泵扬程特性分析与预测的方法
CN107730152A (zh) * 2017-11-22 2018-02-23 武汉大学 一种泵站调度优化方法
CN109492819A (zh) * 2018-11-19 2019-03-19 扬州大学 基于时间优化分区的感潮泵站系统变台数+变角日优化运行方法
CN110332141A (zh) * 2019-08-15 2019-10-15 湖北拓宇水电科技股份有限公司 一种泵站优化运行控制系统
CN110671340A (zh) * 2019-10-18 2020-01-10 中水三立数据技术股份有限公司 一种单级全调节泵站的流量自适应调节方法

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5664194A (en) * 1979-10-26 1981-06-01 Hitachi Ltd Blade angle control system of movable blade pump
JPH08109895A (ja) * 1994-10-11 1996-04-30 Kubota Corp 並列運転ポンプの自動運転制御方法
CN103047173A (zh) * 2011-10-12 2013-04-17 中国石油化工股份有限公司 获得离心泵蜗壳的高效低噪叶轮方法
CN103032342A (zh) * 2013-01-10 2013-04-10 扬州大学 水泵变角性能预测方法
CN103807184A (zh) * 2014-02-17 2014-05-21 扬州大学 大型全调节水泵泵站变角优化运行叶片调节频度确定方法
CN106368959A (zh) * 2015-07-24 2017-02-01 天津农学院 基于计算机控制技术的全调节轴流泵输水泵站节能方法
CN107490319A (zh) * 2017-07-06 2017-12-19 扬州大学 冷却塔半调节风机全年变角优化运行方案的确定方法
CN107590351A (zh) * 2017-10-12 2018-01-16 温州大学 一种离心泵扬程特性分析与预测的方法
CN107730152A (zh) * 2017-11-22 2018-02-23 武汉大学 一种泵站调度优化方法
CN109492819A (zh) * 2018-11-19 2019-03-19 扬州大学 基于时间优化分区的感潮泵站系统变台数+变角日优化运行方法
CN110332141A (zh) * 2019-08-15 2019-10-15 湖北拓宇水电科技股份有限公司 一种泵站优化运行控制系统
CN110671340A (zh) * 2019-10-18 2020-01-10 中水三立数据技术股份有限公司 一种单级全调节泵站的流量自适应调节方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
仇锦先等: "江都站不同型号机组叶片全调节优化运行效果分析", 《南水北调与水利科技》 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111859620A (zh) * 2020-06-17 2020-10-30 扬州大学 一种基于机组转速的泵站单机组变速优化运行方法
CN111859620B (zh) * 2020-06-17 2024-02-23 扬州大学 一种基于机组转速的泵站单机组变速优化运行方法
CN113434981A (zh) * 2021-06-30 2021-09-24 扬州大学 基于叶片可调多机组泵站的多目标优化系统、方法、计算机设备和存储介质
CN113434981B (zh) * 2021-06-30 2023-10-27 扬州大学 基于叶片可调多机组泵站的多目标优化系统、方法、计算机设备和存储介质
CN114035432A (zh) * 2021-11-05 2022-02-11 扬州大学 基于线性整数-动态规划组合算法的一组考虑开停机损耗的泵站控制方法
CN114033713A (zh) * 2021-11-05 2022-02-11 扬州大学 基于正交试验-动态规划组合算法的一组考虑开停机损耗的泵站控制方法
CN114035432B (zh) * 2021-11-05 2023-09-08 扬州大学 基于线性整数-动态规划组合算法的一组考虑开停机损耗的泵站控制方法
CN114033713B (zh) * 2021-11-05 2023-10-31 扬州大学 基于正交试验-动态规划组合算法的一组考虑开停机损耗的泵站控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN111237208B (zh) 2021-07-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111237208A (zh) 一种泵站单机组优化运行时的叶片角步长调节控制方法
CN103195698B (zh) 变水位取水泵站中水泵同步变速调节的节能控制方法
CN111597687A (zh) 一种可变速抽水蓄能机组水泵工况效率寻优方法
CN206360877U (zh) 一种变频水泵并联运行的节能优化控制系统
CN102162443A (zh) 一种多泵站城市排水管网系统的调速节能控制方法
CN103216282B (zh) 基于背压连续可调的火电机组负荷控制系统与方法
CN108843489A (zh) 基于限转速平滑功率控制的风机变桨优化方法
CN103244397A (zh) 变频循环水泵最佳运行控制方法
CN116466591B (zh) 用于供水系统的供水策略的确定方法及装置
CN113944639B (zh) 基于r-ipso算法考虑开停机损耗的叶片全调节泵站单机组控制方法
CN104481893B (zh) 一种水泵优化节能控制方法
CN106016605A (zh) 一种基于遗传算法的并联冷却泵控制方法及其装置
CN111859620A (zh) 一种基于机组转速的泵站单机组变速优化运行方法
CN102734273A (zh) 油温控制装置、液压系统及其油温控制方法
CN114397924A (zh) 一种大体积混凝土温度智能调控方法
CN108825434B (zh) 基于风轮动能平滑功率控制的风机变桨优化方法
CN103498805B (zh) 一种火电厂汽动引风机自适应无扰切换装置
CN110350554A (zh) 基于混联结构的风储系统辅助电网一次调频控制方法
CN108223266B (zh) 在额定风速以下控制风力发电机的方法和装置
CN106368959B (zh) 基于计算机控制技术的全调节轴流泵输水泵站节能方法
CN111786404A (zh) 一种考虑最优转子动能的风电场有功优化分配方法
CN109654680B (zh) 一种稳健性增强的空调冷冻水换热器一次侧水泵控制方法
CN114033713A (zh) 基于正交试验-动态规划组合算法的一组考虑开停机损耗的泵站控制方法
CN103195522A (zh) 双汽轮机组循环水泵变频控制方法
CN114035432B (zh) 基于线性整数-动态规划组合算法的一组考虑开停机损耗的泵站控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant