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          基于Honeywell DCS的鍋爐燃燒穩(wěn)態(tài)優(yōu)化控制

          作者: 時間:2009-08-28 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          為此,構(gòu)造一個模型,主要輸入量是送風量、引風量和給煤量,輸出量是氧含量、爐膛負壓和主蒸汽壓力。其目標函數(shù)是追求能量消耗最小,決策量是送風量(送風擋板開度)、引風量(引風擋板開度)和給煤量。在進行的過程中要滿足運行的基本約束,即各個決策變量在一定的范圍以內(nèi)變化,且主蒸汽壓力要在一個給定的范圍之內(nèi)。模型為:

          min z=c1x1+c2x2+c3x3 (1)

          其中,yf_minx1yf_max

          sf_minx2sf_max

          mei_minx3mei_max

          ly_minyl=f(x1,x2,x3,fh)yl_max

          c1,c2,c3分別為送風量、引風量、給煤量的單位價格;

          x1,x2,x3分別為送風量、引風量、給煤量;

          yl是主蒸汽壓力,它是x1,x2,x3和主蒸汽流量的函數(shù);

          函數(shù)f(x1,x2,x3,fh)是一個用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)表示的模型;

          yf_min、yf_max分別表示送風量的最小、最大限制值;

          sf_min、sf_max分別表示引風量的最小、最大限制值;

          mei_min、mei_max分別表示給煤量的最小、最大限制值;

          yl_min、yl_max分別表示主蒸汽壓力的最小、最大限制值。

          在這個優(yōu)化模型中,主蒸汽壓力和送風量、引風量、給煤量以及主蒸汽流量之間的關(guān)系是一個非線性關(guān)系,使用一個四層的前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來描述。而當優(yōu)化出決策變量,求得最佳氧含量和爐膛負壓之值時,也需要構(gòu)造一個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),通過建立氧含量和送風量、引風量、給煤量以及主蒸汽流量之間的關(guān)系,爐膛負壓之值時,也需要構(gòu)造一個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),通過建立氧含量和送風量、引風量、給煤量以及主蒸汽流量之間的關(guān)系,爐膛負壓送風量、引負量、給煤量以及主蒸汽流量之間的關(guān)系來進步求得它們的最佳值。

          使用罰函數(shù)方法求這個模型的解時,需將上面的模型重新寫為如下的無約束最小化形式:

          公式

          其中,g1(x1,x2,x3,yl)=x1-yf_min

          g2(x1,x2,x3,yl)=yf_max-x1

          g3(x1,x2,x3,yl)=x2-sf_min

          g4(x1,x2,x3,yl)=sf_max-x2

          g5(x1,x2,x3,yl)=x3-mei-min

          g6(x1,x2,x3,yl)=mei_max-x3

          g7(x1,x2,x3,yl)=yl-yl_min

          g8(x1,x2,x3,yl)=yl_max-yl

          Mi(i=1,2,…,8)是罰函數(shù)系數(shù)。

          優(yōu)化模型(1)的求解步驟為:

          (1)取Mi(i=1,2,…,8)初始值為1000,允許誤差為ε,k=1;

          (2)求無約束極值問題優(yōu)化模型(2)的最優(yōu)解;

          (3)對其一個j(1≤j≤8),有:-gj(x1,x2,x3,yl) ≥ ε,則:

          Mk+1,j=10×Mk,j,令k=k+1,轉(zhuǎn)第2步,否則停止迭代。

          2.2 四層前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型及其訓練

          函數(shù)f(x1,x2,x3,fh)是一個用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)表示的BP模型,表示主蒸汽壓力和送風量、引風量、給煤量以及主蒸汽流量之間的關(guān)系。這個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一個4×10×10×1的前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):輸入層有四個輸入量(送風量、引風量、給煤量以及主蒸汽流量);第四層輸出層,有一個輸出量(主蒸汽壓力);第二和第三層是中間層,各有十個神經(jīng)元。網(wǎng)絡(luò)的訓練就是確定網(wǎng)絡(luò)的連接權(quán),使代價函數(shù)量小,采用的是變步長反向傳播(Back Propagation)的學習算法。



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