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申请/专利权人:武汉纺织大学
摘要:本发明提供基于分层多项式模型的飞灰含碳量软测量方法及监测系统,软测量方法包括:步骤1.获取与锅炉总体和每层燃烧器有关的多个工况测点历史实测参数值;分别计算每个相对工况测点对基准工况测点的变动时间;步骤2.将历史数据中各时刻的基准工况测点参数值与扣除相应变动时间后相应时刻的各个相对工况测点关联,得到各组工况测点参数;步骤3.以样本含氧量值作为分割点,把分组关联后的历史数据进一步划分为高含氧量样本和低含氧量样本;步骤4.采用适于复杂电厂的分层多项式模型作为预测模型,得到分别对应于低含氧量和高含氧量样本的两个反映飞灰含碳量与特征工况测点参数具体映射关系的飞灰含碳量计算公式;步骤5.飞灰含碳量计算。
主权项:1.一种基于分层多项式模型的飞灰含碳量软测量方法,其特征在于,包括:步骤1.获取与锅炉总体和每层燃烧器有关的多个工况测点历史实测参数值,从这些工况测点中选取一个测点作为基准工况测点,其他作为相对工况测点;分别计算每个相对工况测点随基准工况测点的参数值变动而变动的延迟或者超前时间作为偏移时间;步骤2.获取一定时期内包含相对工况测点和基准工况测点的锅炉工况测点实测参数值的历史数据,将历史数据中第t个时刻的基准工况测点参数值与扣除相应偏移时间后相应时刻的各个相对工况测点关联,作为第t个时刻的一组工况测点参数,得到不同时刻下的各组工况测点参数;步骤3.以样本含氧量值作为分割点,分割点阈值设为5%,把分组关联后的历史数据进一步划分为高含氧量样本和低含氧量样本;步骤4.把每种含氧量样本都分为训练集、验证集和测试集,采用适于复杂电厂的分层多项式模型作为预测模型: 式中,分别代表第j层燃烧器在第t时刻的入炉煤质测点参数值和入炉煤量测点参数值,代表在时刻t由各种工况所决定的第j层燃烧器对应飞灰含碳量百分比,C表示0~T时间内测得的锅炉尾部飞灰含碳量;为第j层燃烧器对第j+w层燃烧器的影响因子,j+w≤m;m表示燃烧器的总层数; 是通过模型训练得出的与第j层燃烧器对应工况测点参数值有关的函数: 式中,n代表多项式的最高幂次,下标i代表工况测点参数值的下标,代表第j层燃烧器、第i个测点、幂次方为n的算式对应的待求解系数,bj代表第j层燃烧器对应函数中的待求解常数;以均方误差作为模型误差的评价标准,对预测模型进行训练学习和验证,通过组合不同的工况测点参数及最高幂次方,选择验证集样本的均方误差最小的最高幂次方n及工况测点参数组合方式,得到分别对应于低含氧量和高含氧量样本的两个反映飞灰含碳量与特征工况测点参数具体映射关系的飞灰含碳量计算公式;步骤5.飞灰含碳量计算对于待预测时刻的飞灰含碳量,基于偏移时间,获取实测特征工况测点参数值,根据含氧量范围带入相应的飞灰含碳量计算公式中,计算得到飞灰含碳量作为软测量值。
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百度查询: 武汉纺织大学 基于分层多项式模型的飞灰含碳量软测量方法及监测系统
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