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炼铁生产流程的分散协调优化方法研究

周微

  在能源供给日益紧张的当今社会,节能降耗作为目前我国经济发展必须遵循的原则之一,有着特殊的重要地位。然而我国钢铁企业目前普遍采用的炼铁流程各工序各自为政的孤立优化控制模式,使得当原料成分波动以及各类运行故障发生时,炼铁流程的整体控制调节效果不佳,易造成不必要的能量耗费,难以实现炼铁过程的平稳运行。针对这一问题,本文提出了一种面向多时间尺度大规模互联系统的协调优化算法,并应用于炼铁流程的控制和优化,具有计算速度快、综合性能好等优点。 本文的研究内容主要包括以下几个方面: 1.提出一种互联大系统的分散化预测控制算法。该算法采用预测控制滚动优化的形式,利用反馈校正及时修正模型误差,在每个滚动窗口内,使用约减状态空间分解算法实现互联大系统的分散化控制,通过内外部状态分解减小优化问题求解规模,在保证优化性能的同时,显著提高了优化计算的实时性。 2.在此基础上,提出了一种面向多时间尺度系统的分散化预测控制实现方法。通过虚拟改变快子系统(响应速度快的子系统)采样周期的方式解决由时间多尺度带来的问题,同时,预测窗口长度由参与该次优化的最慢子系统(响应速度最慢的子系统)决定,以解决计算实时性的问题。此外,通过对控制量实施滤波规则减少执行器的频繁调节动作,从而保证生产的平稳性。 3.使用部分杭州钢铁股份有限公司炼铁厂(以下简称杭钢)的实际生产数据,对本论文提出的方法进行了仿真实验,并与现有的集中式预测控制算法、独立式分散化预测控制算法和常规分散式预测控制算法在计算时间、优化性能、动态响应等方面进行了比较。结果表明,本论文提出的方法很好地处理了计算实时性和优化性能之间的矛盾,综合性能最优。在此基础上,本文给出了杭钢炼铁过程的整体协调优化方案。……   
[关键词]:约减状态空间分解算法;分散化预测控制;可变预测窗口长度;时间多尺度
[文献类型]:硕士论文
[文献出处]:浙江大学2010年
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