,计算机硬软件技术也在飞速发展。
计算机的速度和内外稃的存储容量高速增长,I/O吞吐爨增大。
并行分布式和串行分布式智能化I/O接豳已普遍用于仿真机的接口系统。
备大公司的仿真软件开发支持系统 2 肇l£电力大学臻±学整谂文更加究善和成熟,普遍采用了模块化建模技术,世界上主要仿真公司已有十几年的开发经验,积累了大爨的电厂仿囊资糕。
嚣藏,彷粪辊开发工期嚣短,效率提高,成本降低,仿舆机的水平和质量达到空前高度。
这个时期在国际上为电厂仿真技术麓高逮发震除毅。
蠹予激燕瀚市场竞争,在这令时期内原霄的一垫仿真公镯,有酮倒闭,有的被褥并,同时又有新公司成立。
所以,这个时期也是世界上一魑仿真公司熬动荡蘸麓。
在鏊肉,1988年5胄清华大举熬麓系帮华能发电公司联合成立华魄计算机仿真公闭。
华jb电力学院成立了仿真与控制技术研究所。
电力部西发热工研究瑟、密衷王攀院等穗都在磷麓亳厂仿奏梳。
1986年华jt电力擎院觚美溺弓|逶豹550MW部分范围仿真机投入运行。
1988年1月从美囡Singer Link公司引进的第一台300MW燃潆毫站众范圈垮销镑囊凝投入遮褥。
t988年12秀清牮大学熬能系嚣发的我国第一台200MW火电机组全范围培训仿真机遇过验收并投入使用。
1988年枣寨工学院舞发宠藏125MW失毫厂髂寞撬。
1989冬牮宅诗箨筑镑粪公裁、华l£毫力学院仿真与控制技术研究所和西安热工所先后开发300MW火电厂全范围培训1仿囊规,嚣安热王嚣计算瓿室开始牙发500MW犬毫蘩傣寞掇01。
80年代束90年代初,正是计算机蓬勃发展、目新月异的时期,推出了以RISC技术炎蒸磁戆态往戆熬诗算撬骚务嚣霸王终弦。
其逡算速瘦是8e年找,l、蘩礁敦冗十倍乃至上百倍,其内外存存储容量也增长几倍乃至几十倍,并普遍采用Unix搡作系统,恧置玲揍{氐壤,性我徐辏魄态。
这一时期逡予开发瑷找电厂傣囊撬戆计算机种类相当多。
计算机网络硬件和软件的发展,使仿真机教练员台、就地操作仿真、咆站然控极(如DAS或DCS系统)仿真等可以鼓仿囊规主壤上脱裹出来。
图形强像技术和多窗口技术的发展,使教练僚台人机界面更加美观和友好,DAS或DCS图形画灏更易开发。
多媒体技术的产生秘发簇,使惫厂火焰Tv、农经Tv粒声响饶真变得慝加容翁01。
在图形图像技术发展的基石出上,图志外蕊名的仿真公裁餐对其仿真软《譬开发支持系统进行了改进,即采用了图形化建模技术,如单相不可压缩流体和可压缩流体图形建模,电气系统辫形建模,逻辑和自动控制系统图形建模等,使仿真软件开发支持系统的技术水平掇高至0最新高度,使仿粪机模烈软件开发技术有了一个新的飞跃。
这样使得仿真机开发工期缩短,成本降{氐,提嵩了仿真枫的水平和质爨,从弼进一步促进了仿真枫的发展和应用。
进入20世纪90年代,馥方发达阑家特别是美、英、日等国家电力工业发展处于停滞状态,赫电厂建设在减少。
禹此它们的电厂仿真技术工业福应的因没有足够市场而纷纷关闭。
如GE,Westinghouse,B&W等动力集团的仿真公司现在都已不复存在。
缀多专门觚事仿真枫生产的公司,也纷纷停产或合并。
酱前,曾缀是仿真机生产大国的羡国只剩两家公司还在难产仿真机,假是其仿真机用户多来良海外。
遮令阶段嘏厂仿粪税在中国有着突出豹发震。
1988年瀚家能源帮发高40号文 3 华魏魄力大学硬±学证论文侔“关于发震火电视组模拟培训装置的透知”之厝,国内电厂仿真搬开发单位的出现如雨后眷势,仿真公司的盲豳发展也是历史上世界各国所未有过的,到1993年底竟然有20多家电厂仿真机开发公司出现。
1991牮12月由华北电力举院仿真与控制技术研究所开发的我国第一螽300MW燃煤机组念范围培训仿真机谯宁夏银川投入使磊,并与1992年9胃逶i窭溅客鉴定。
1993每4舅交华逛诗算撬髂粪公霹开发懿我国第二螽300MW全范围傍凑孝几在武汉奄力学校投入运行。
1994馨由谣安燕工所开发的我麟第一台500MW火电机组仿真机在太原电力高等专科学校通过验收。
1995年8月16日由华北电力学院开发的我国第一螽500MW超临界火电机组全范围培训仿真机农华北电管局盘山电厂投入使用。
这样,到1995年底,我国已投入镬弱露正在裁遗孛熬200MW戮土火毫秘菝电规缀壤蓼||傍囊撬基达豹螽之多,由建可觅,送入90年代焉,我国宅厂仿真技术褥到商速发展,著己接近墩弊先进采乎。
这个时期是我国电厂仿真技术离速发展并逐步成熟的阶段“1。
1.4.电厂仿隳机开发支撑平髓的发展历程 开发电厂仿真枫的仿真支撑平台及软枣#开发技拳,涟着计算枫软硬件水平的不薮提毫经历了三个不弱藜发震除歉硒; 第一阶段:基于UNIX搽作系统静仿真技术。
如美国电力研究所(EPRI)懿MMS;LINK的s3;ABB公司的CETRAN。
当时我国主要是以借用、租用或修改国外仿真公司开发的同类仿真软件为主。
这些软件对电厂仿真机的开拨发挥了重要的作用。
然两,由于受当时计算枫软硬件水平的限制,这些软{牛图形化学段并不强,窍戆较停模块津难于扩充,曼模懋熬秀发著没毒遵缀攘涣讫建攘浆黎粥。
第二阶段;基于UNIX搡佟系统的图形化仿真技术。
清华大学子80年代初成功开发了我圜第一台电厂仿真机,此后,在开发不同擞型电厂仿真机的过程中不断增加和完善了备种仿真模块,并开发出电厂仿真网形化建模环境GNET(GraphicNetwork modeling system),它的模型程序采用FORTRAN语言开发。
此詹,清华大学还独立开发了吴毒叁主舨毅戆支持较终“一豁琵谤寞支持环境”一一lssE (Integrated Simulation Support Environment)。
第三阶段:基于Windows操作系统的图形化仿真技术。
近年来,随着微机性能的快速提高以及Windows系统平台的广泛普及,电厂仿真的用户希望能在基于Windows操作系统的微机上进行电厂仿真培训,这就迫切要求开发基予Windows操俸平台靛电厂绥真系统。
基予鼗嫒谨孚套及软待支拣平台秀发趣厂谤爽系统,可潋有效蘸陲低系统开发酶费矮、壤强图形纯赛西懿友好往。
清华大学予1992年就开始了这方面的研究工作,并取得了~些自动建模和支撑软件方面的进展。
他们研究开发的基于微型计算机的电厂仿真自动建模软件,已应用到实际的工程项目开发中。
4 华北逛力大学颈士学位论文1.5。
本文的主要工作1.5.1.汽轮机系统建模中主要数学模型的研究 电厂仿真机的静态精魔和动态响成特性的优劣关键取决于备个对象数学模型韵优劣。
霞魏,有必簧对毫厂一鍪复杂设备懿数学模鏊进行深入麟究,镬爱建立熬数学模型能够很好的模拟实际机组的特性,这对提浅仿真机的培训效果是有益的。
本论文研究并改进了汽轮机系统的流体网络计葬的数学模挺,除氧器的数学横墼,力珏热器的数学模型,擞汽崧熬数学模型以及汽轮机级组功攀计算的数学模型。
1.5.2.汽轮机系统仿真模裂的建立与调试 以GISS通用集成仿真系统为开发平台,根据菜电厂键供的工程资料及所要求豹仿真范围,建立汽轮掘系绞兹嚣骞钫粪摸型。
攫撰枫组热平衡强调试出100%T况,75%工况及50%I况下主系统的运行数据;辅助系统按照电厂提供的数据进行诵试。
1,5,3.
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