2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、熱工過(guò)程智能化自動(dòng)控制系統(tǒng)的建立和優(yōu)化、新的建模方法和監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究與應(yīng)用,是熱工過(guò)程測(cè)控領(lǐng)域中的前沿課題。
   20世紀(jì)90年代初提出的軟計(jì)算方法體系,已成為一個(gè)逐漸擴(kuò)展的方法學(xué)聯(lián)合體,其核心原則是:充分利用軟計(jì)算對(duì)于不精確、不確定或者不準(zhǔn)確的信息的容錯(cuò)能力,來(lái)獲得易操作性、魯棒性和低代價(jià)性。軟計(jì)算正在引起工程和科學(xué)領(lǐng)域的一個(gè)新突破。
   再熱蒸汽溫度控制和球磨機(jī)制粉系統(tǒng)是火電廠中典型的熱工對(duì)象,也是影響電廠經(jīng)濟(jì)性

2、、安全性的關(guān)鍵系統(tǒng)。本文基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法、混沌理論等軟計(jì)算方法,針對(duì)再熱汽溫系統(tǒng)的建模、控制,以及球磨機(jī)制粉系統(tǒng)的出力軟測(cè)量模型進(jìn)行了研究。
   論文的主要內(nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)如下:
   1.首次將混沌時(shí)間序列的知識(shí)引入到再熱汽溫預(yù)測(cè)研究:從非線性動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)出發(fā),利用混沌理論對(duì)再熱汽溫時(shí)間序列進(jìn)行相空間重構(gòu),分析其時(shí)序關(guān)聯(lián)維與嵌入相空間軌道的變化規(guī)律,揭示再熱汽溫的混沌動(dòng)力學(xué)特性,為建立再熱汽溫模型和精確預(yù)測(cè)提供新的思

3、路:
   2.提出了一種改進(jìn)型遺傳算法(MGA),改善了傳統(tǒng)遺傳算法早熟收斂現(xiàn)象:采用Disruptive選擇策略,增加種群迭代的多樣性;通過(guò)自適應(yīng)變異算子,增強(qiáng)算法的局部收斂性;引入自適應(yīng)交叉和變異概率,提高種群迭代的多樣性。
   3.實(shí)現(xiàn)基于軟計(jì)算方法的再熱汽溫預(yù)測(cè)模型的構(gòu)建:
   (1)提出用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來(lái)映射混沌相空間相點(diǎn)演化的非線性關(guān)系,建立再熱汽溫BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型,并依據(jù)混沌特性處理樣本和確定神

4、經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入節(jié)點(diǎn);
   (2)提出采用MGA和均勻設(shè)計(jì)相結(jié)合的混合構(gòu)造法對(duì)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行權(quán)值訓(xùn)練,以及對(duì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)隱含層節(jié)點(diǎn)數(shù)、MGA控制參數(shù)等進(jìn)行優(yōu)化配置;
   樣本訓(xùn)練和實(shí)際預(yù)測(cè)結(jié)果表明,該預(yù)測(cè)模型精度高、收斂速度快,為預(yù)測(cè)機(jī)組再熱汽溫提供了一種新的思路和方法。
   4.構(gòu)建一種新的非線性系統(tǒng)預(yù)測(cè)PID控制算法:
   (1)提出基于并行計(jì)算的混沌優(yōu)化新方法,較傳統(tǒng)優(yōu)化算法可有效提高搜索效率;

5、r>   (2)將預(yù)測(cè)控制與PID控制相結(jié)合,采用基于混沌特性分析的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型,其反饋校正由改進(jìn)型遺傳算法實(shí)現(xiàn),通過(guò)并行混沌算法對(duì)控制器參數(shù)Kp,KI,KD進(jìn)行在線調(diào)整,使之自動(dòng)適應(yīng)對(duì)象的變化,達(dá)到最優(yōu)控制的目的:
   再熱汽溫控制系統(tǒng)的仿真研究表明,基于并行混沌優(yōu)化的預(yù)測(cè)PID控制具有優(yōu)良的動(dòng)態(tài)和靜態(tài)特性。
   5.建立了基于改進(jìn)型Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的球磨機(jī)出力軟測(cè)量模型:
   (1)基于球磨機(jī)工

6、作特性和機(jī)理模型分析,對(duì)軟測(cè)量模型輔助變量進(jìn)行預(yù)選擇;
   (2)首次利用易測(cè)的差壓信號(hào),通過(guò)混沌信息處理技術(shù)分析系統(tǒng)非線性機(jī)制,為軟測(cè)量模型輔助變量個(gè)數(shù)的確定提供理論基礎(chǔ);
   (3)通過(guò)中間儲(chǔ)倉(cāng)式球磨機(jī)制粉系統(tǒng)試驗(yàn)研究,建立了基于改進(jìn)型Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的球磨機(jī)出力軟測(cè)量模型;
   采集現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)建模和預(yù)測(cè)表明,所建軟測(cè)量模型不僅能預(yù)估穩(wěn)態(tài)下球磨機(jī)出力,且對(duì)動(dòng)態(tài)過(guò)程中球磨機(jī)出力的在線估計(jì)也切實(shí)有效

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