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公开(公告)号:CN111461391A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010074170.X
申请日:2020-01-22
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G06Q10/04 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/08 , G06F17/11 , B01D53/75 , B01D53/83 , B01D53/80 , B01D53/50
Abstract: 本发明涉及燃煤电厂SO2污染物处理领域,针对现有技术的脱硫后SO2排放量高的问题,本发明公开了一种煤泥流化床锅炉脱硫协同优化运行方法,所述脱硫协同优化运行的系统包括以下几个模块:DCS数据采集模块、A/D和D/A转换模块、中央处理系统模块、预测控制模块、人机交互模块以及优化计算模块。本发明给出了一种煤泥流化床锅炉脱硫系统协同优化运行方法,该方法通过对整个脱硫系统的过程进行建模与优化计算,然后对优化计算后的SO2浓度值进行预测控制,实现了整个脱硫系统运行成本的最低化,对优化求解后的结果进行预测控制,得出最低的运行成本,从而实现了SO2脱除的经济稳定运行,提高了企业的经济效益。
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公开(公告)号:CN111460726A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010074232.7
申请日:2020-01-22
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及燃煤电厂NOx污染物处理领域,针对现有技术的煤泥流化床锅炉脱硝系统氨逃逸量过大的问题,本发明公开了一种煤泥流化床锅炉脱硝系统氨逃逸的优化方法,主要包括四大步骤。该方法采用了神经网络学习和拉格朗日插值法的方式分别对喷氨前NOx生成量和喷氨后NOx生成量进行建模,在规定周期内,分别通过神经网络模型和SQP方法对喷氨前NOx、喷氨后NOx和氨逃逸进行优化,以及采用预测控制使一二次风与喷氨开度分别达到最优值并且不断循环,该方法弥补了现有的脱硝系统中氨逃逸量过大等不足,便于节省氨水费用,以及提高脱硝效率,为脱硝系统中氨逃逸的优化控制提供保障,对于实现电厂超低排放以及节省资源具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN110245780A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910398562.9
申请日:2019-05-14
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种钢铁加热炉系统的调度优化方法,基于了一种改进的花朵授粉算法,采用了基于工件和机器的双层编码方式,编码后的解向量主要分为工序安排向量以及机器安排向量两部分。并利用最小位置排序法来对编码进行离散化,从而进行离散的工件序列和连续的粒子之间的转换,使其从而适用于花朵授粉算法。并且设定了一个动态切换的阈值p,使得FPA(花朵授粉算法)迭代的前半段注重于全局搜索,后半段注重于局部开发,有效平衡其全局搜索和局部开发能力。该算法的改进可行且有效,为求解钢铁加热炉系统的优化调度问题提供了一种新的方法。
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公开(公告)号:CN110119085A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910266358.1
申请日:2019-04-03
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明涉及一种Manutec R3工业机器人动态优化系统。本发明由控制室工程师指定机器人每个关节变量的初始状态、末端状态等参数,优化计算系统通过计算时间网格精细化的优化算法,得出使机器人完成作业消耗时间最短的每个关节轴上的扭矩电压,将其转换为控制指令信号,传输给驱动单元,驱动单元根据传感器反馈回来的信号,支配机器人每个关节的执行单元去完成规定的运动和功能,位置传感器返回机器人手臂位置,从而实时在线优化。本发明能够根据Manutec R3机器人系统状况计算出当前实现最优运行的路径规划,最大限度地缩短机器人的工作时间,提高工作效率,该系统非常适用于复杂的机器人动态优化问题的在线优化。
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公开(公告)号:CN102645315B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201210129566.5
申请日:2012-04-28
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种大型换热器气阻特性自动快速准确检测方法。现有板翅式换热器气阻特性测控系统难以实现自动快速测量。本发明首先根据历史测试数据进行数据挖掘,采用支持向量机建立换热器设计参数与初始频率之间的大体关系,通过不同换热器通道的控制特性参数自动辨识获得换热器通道的控制特性,采用最优性能指标整定自动控制器的PID参数,然后采用增量式PID控制器将风道风量转换后的标准值控制到设定标准风量处,通过检测此时的气阻值来得到其气阻特性。本发明可以实现大型换热器气阻特性自动快速测量,测试精度高,有效地提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN102645315A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210129566.5
申请日:2012-04-28
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种大型换热器气阻特性自动快速准确检测方法。现有板翅式换热器气阻特性测控系统难以实现自动快速测量。本发明首先根据历史测试数据进行数据挖掘,采用支持向量机建立换热器设计参数与初始频率之间的大体关系,通过不同换热器通道的控制特性参数自动辨识获得换热器通道的控制特性,采用最优性能指标整定自动控制器的PID参数,然后采用增量式PID控制器将风道风量转换后的标准值控制到设定标准风量处,通过检测此时的气阻值来得到其气阻特性。本发明可以实现大型换热器气阻特性自动快速测量,测试精度高,有效地提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN114638150B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202210119432.9
申请日:2022-02-08
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/09 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于耦合双向信息过滤长短期记忆网络的工业软传感器建模方法,至少包括以下步骤:步骤S1:搜集软测量任务的数据集,并进行预处理;步骤S2:创建耦合双向信息过滤长短期记忆网络模型,并在训练集#imgabs0#进行监督训练;步骤S3:使用耦合双向信息过滤长短期记忆网络模型对测试集进行测试。本发明的技术方案,采用了耦合双向信息过滤长短期记忆网络(CB‑IF‑LSTM),在不增加原有循环神经网络参数规模的基础上,拓展了从输入到输出的神经网络层深度;在基本单元上采用信息过滤单元和长短期记忆网络单元,隐藏状态信息进入长短期记忆网络单元时,不重要的信息被信息过滤单元抑制,重要的隐藏状态信息正常通过,质量变量预测精度得以提高,同时应对不可预测情况能力提升。
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公开(公告)号:CN119227454A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411275780.0
申请日:2024-09-12
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G06F30/23 , C02F1/04 , C02F1/44 , G06F17/13 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种机械蒸汽再压缩系统与反渗透系统的联合优化方法,本发明通过建立反渗透超结构网络模型、反渗透单元模型、机械蒸汽再压缩系统的机理模型、反渗透系统和机械蒸汽再压缩系统的经济模型;以总年化成本最低为目标函数,联系相关设计变量建立反渗透系统联合机械蒸汽再压缩系统的优化设计模型;对建立的优化模型进行求解,对其中微分方程进行处理,将问题转换为混合整数非线性规划问题,采用混合整数非线性规划求解器求解,得到最低总年化成本下的联合系统设计结构。本发明提升了联合系统的设计和运行的实际水平,提高水资源利用率,减少系统所需的初始投资和运行维护成本,从而降低总年化成本成本,提高经济效益。
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公开(公告)号:CN114300060B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202111638098.X
申请日:2021-12-29
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种工业浓盐水反渗透模型参数整定装置及方法,本发明通过建立模拟计算模块和参数整定模块的反渗透系统模型,以任意工况作为标准设计模块和模拟仿真模块的输入,并将得到的结果传送至比较模块,判断是否需要进行参数整定;将参数整定的结果传送至模拟计算模块,进行再次模拟计算、比较、参数整定,直到找到参数整定的最优解;模拟计算模块读取经转换模块转换的传感器模块、数据采集模块采集的数据,得到实际工况下得模拟计算结果。本发明通过比较反渗透膜组件的标准设计软件输出的数据和模型模拟计算的数据,对该反渗透系统的模型参数进行整定,最后对参数进行优化求解得到最优的估计值,从而准确的模拟反渗透系统的运行情况。
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公开(公告)号:CN118532790A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410989584.3
申请日:2024-07-23
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于改进的堆优化算法的中央空调水系统控制方法,针对HBO算法的不足,从个体位置的自我贡献机制入手,利用历史最优个体对当前位置个体进行引导,加快算法在前期的寻优速度,同时提出了一种分段的非线性递减策略来增加迭代前期其它更新机制被选择的概率,使算法在全局探索和局部开发之间达到更好的平衡;同时设计了一种融合的变异策略作为最优个体的直接更新机制,增强算法跳出局部最优的能力。使用改进后的HBO算法对中央空调水系统的各项控制参数进行寻优,包括冷冻水泵频率、冷水机组出水设定温度、冷却泵频率和冷却塔风机频率,将最优个体对应的操作方案作为最优控制方案,实现中央空调水系统总能耗最小。
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