电渣炉控制系统设计与控制方法研究

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电渣重熔技术是上世纪三十年代发展起来的一种新兴的冶炼技术。由于其在提纯钢的品质与改善合金内部结晶组织方面的巨大优势,在短短的几十年里得到了巨大的发展。由于社会与科学技术的迅猛发展,对于新型的、高品质的合金钢的需求日益增多,因此,研究有效的电渣炉控制系统对提高生产率、改善产品质量和节约能源方面有着举足轻重的意义。本文以国内某钢厂电渣炉的改造为背景,以基于数据驱动的方法建立电流预测模型,并且将预测模型引入到控制器中,提高了控制器的性能,主要研究内容如下:1)深入分析了该厂电渣炉的结构与工艺流程,结合当前国内外电渣炉智能控制系统现状的基础上,因地制宜的设计了一套实用的控制系统。2)工业炉建模是一个历久不衰的话题。本文以现场采集回来的数据为背景,利用RBF神经网络技术对系统建立预测模型。为了提高模型的精度,将次胜者受罚竞争学习算法与改进型粒子群算法引入到RBF神经网络权值的优化中,得到了一个精度较高的模型。3)针对传统PID控制适应性差、参数不易改变的特点,本文提出了基于和声搜索预测PID的控制方法,用和声搜索优化PID的三个控制参数,将RBF电流预测模型的输出作为反馈值,并对这种算法做出了仿真,通过比较得出和声搜索预测PID在理论上是一种优异的控制方法。
其他文献
该文以类似于动态矩阵控制的表现方式将预测函数控制从单变量系统推广到多变量系统,并对应于多周期预测控制方法,同样提出两种基于多周期的预测函数控制,并将其从自衡系统推