Artykuł opisuje próbę stworzenia modelu neuronowego wymiennika regeneracyjnego siłowni kondensacyjnej pracującego w zmiennych warunkach ruchu. Wzorzec poprawnej pracy elementów siłowni turboparowej jest pożądany w dziedzinie diagnostyki, ponieważ poprawnie pracujący model neuronowy jest w stanie zastąpić czasochłonne obliczenia bilansowe. SŁOWA KLUCZOWE: sztuczne sieci neuronowe, modelowanie neuronowe, siłownie kondensacyjne Article describes the attempt to create a neural model of condensing power plant's regenerative heat exchanger which works in changing conditions. The proper operation plant's components pattern is needed in areas of diagnosis because this kind of neural model can replace time-consuming and complicated calculations. KEYWORDS: artificial neural networks, neural modelling, condensation power plant W przypadku bloków energetycznych elektrowni kondensacyjnych mamy do czynienia z obiektami wyjątkowo skomplikowanymi. Ta wysoka złożoność powoduje, że określenie optymalnych warunków pracy siłowni turboparowej zarówno na etapie projektowania, jak i późniejszej eksploatacji wymaga szeregu czasochłonnych i zawiłych obliczeń opartych na bilansach masy, energii i pędu. Określenie optymalnych parametrów pracy bloku elektrowni kondensacyjnej jest niezbęd-ne, aby na etapie projektowania stworzyć obiekt pracujący bezpiecznie i z jak najlepszą efektywnością. W trakcie eksploatacji obliczone wielkości służą jako parametry wzorcowe dla diagnostyki rzeczywistego stanu pracy siłowni. O ile na etapie projektu złożoność obliczeń nie jest problemem, o tyle na etapie eksploatacji staje się ona kłopotliwa. Duża dynamika zmian w trakcie pracy elektrowni wymusza zastosowanie szybkich i prostych modeli obliczeniowych, które nadążają za zmianami zachodzącymi w układzie. W takim przypadku użyteczne okazują się obliczenia numeryczne.Podstawą określenia efektywności turbiny parowej w zmiennych warunkach pracy bloku są kalkulacje dotyczące grup stopni turbinowych. W przypadku tych obliczeń znaczącą rolę odgrywają regeneracyjne wymienniki ciepła, ponieważ to ich praca decyduje o wewnętrznym przepływie czynnika przez turbinę. Przepływ ten głównie zależy od tego, jaka część czynnika roboczego zostanie wyprowadzona z kadłuba turbiny upustami do wymienników regeneracyjnych. Przy czym przepływ czynnika roboczego przez grupy stopni turbiny bezpośrednio przekłada się na moc i sprawność całego bloku kondensacyjnego. Stąd też idea, aby tworząc numeryczny model siłowni kondensacyjnej przydatny w szybkiej i efektywnej diagnostyce, rozpocząć od zamodelowania wymiennika regeneracyjnego. Model wymiennika regeneracyjnegoRozpatrując bardzo uproszczony model wymiennika regeneracyjnego można przyjąć, że parametrem, który najtrafniej definiuje pracę tego urządzenia, jest spiętrzenie temperatur określane także jako końcowa różnica temperatur. Poprzez spiętrzenie temperatur należy rozumieć różnicę między temperaturą nasycenia pary grzejnej kierowanej do wymiennika z upustu, a temperaturą podgrzanego czynnika roboczego na wylocie z wymiennika regen...
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.