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循环流化床锅炉床温预测系统及方法技术方案

技术编号:9718343 阅读:184 留言:0更新日期:2014-02-27 04:57
本发明专利技术公开了一种循环流化床锅炉床温预测系统及方法,系统包括与循环流化床锅炉连接的现场智能仪表、数据库、数据接口、控制站以及上位机;现场智能仪表与控制站、数据库和上位机连接,上位机包括:标准化处理模块,用于从数据库中采集关键变量的训练样本,并进行标准化处理;预测机制形成模块,用于建立预测模型;预测执行模块,用于实时预测床温;模型更新模块;信号采集模块;结果显示模块。本发明专利技术根据循环流化床锅炉的运行工况和操作变量对床温进行预测,以便于建议并指导运行操作,从而将床温控制在最佳范围,有效地保证循环流化床锅炉的安全、环保运行,并为进一步对运行效率进行优化奠定基础。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及能源工程领域,特别地,涉及一种。
技术介绍
循环流化床锅炉具有污染物排放少、燃料适应性广、负荷调节能力强等优点,近年来在电力、供热等行业中得到越来越广泛的应用。循环流化床锅炉床温是一个直接影响锅炉能否安全连续运行的重要参数,同时也直接影响着锅炉运行中的脱硫效率及氮氧化物的产生量,此外在对循环流化床锅炉运行效率进行优化时,床温是一个需要考虑的重要约束条件。建立循环流化床锅炉床温的预测系统,对循环流化床锅炉的安全、环保运行和操作优化具有重要意义。
技术实现思路
本专利技术的目的在于针对现有技术的不足,提供一种循环流化床锅炉排烟热损失预测系统及方法。本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:一种循环流化床锅炉床温预测系统,包括与循环流化床锅炉连接的现场智能仪表、数据库、数据接口、控制站以及上位机;现场智能仪表与控制站、数据库和上位机连接,所述的上位机包括:标准化处理模块,用于从数据库中采集运行工况变量和操作变量的历史记录,组成自变量的训练样本矩阵X,采集对应的平均床温信号的历史记录,组成因变量训练样本向量Y,对训练样本X、Y进行标准化处理,使各变量的均值为0,方差为1,得到标准化后自变量训练样本矩阵X*(nXp)、标准化后因变量训练样本向量Y*(nX I),采用以下过程来完成:1.1)求均值: _ j ^-,(i=l,2,…,n ;j=l,2,…,p) (I) n i=\ _ j ?,(i=l,2,…,n)(2) ^ i=l1.2)求标准差Sxj =^5J(x-- -Xj)2 , (i=l, 2,…,n ;j=l, 2,…,p) (3)isF-刃2 ’ (i = 1,2,…,n) ⑷1.3)标准化本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种循环流化床锅炉床温预测系统,其特征在于,包括与循环流化床锅炉连接的现场智能仪表、数据库、数据接口、控制站以及上位机;现场智能仪表与控制站、数据库和上位机连接,所述的上位机包括:?标准化处理模块,用于从数据库中采集运行工况变量和操作变量的历史记录,组成自变量的训练样本矩阵X,采集对应的床温信号的历史记录,组成因变量训练样本向量Y,对训练样本X、Y进行标准化处理,使各变量的均值为0,方差为1,得到标准化后自变量训练样本矩阵X*(n×p)、标准化后因变量训练样本向量Y*(n×1),采用以下过程来完成:?1.1)求均值:?1.2)求标准差?1.3)标准化?其中,xij、yi为训练样本点的原值,n为训练样本个数,p为自变量个数,为训练样本的均值,sx,j、sy为训练样本的标准差,为训练样本点的标准化值,其中下标i、j分别表示第i个训练样本点、第j个自变量;?预测机制形成模块,用于建立预测模型,其实现步骤如下:?2.1)按(7)式求预测系数向量β:?β=(X*TX*)?1X*TY*???????(7)?其中,上标:T、?1分别表示矩阵的转置、矩阵的逆;?2.2)将预测系数向量β传递并存储到预测执行模块;?预测执行模块,用于根据循环流化床锅炉的运行工况和设定的操作变量预测床温,其实?现步骤如下:?3.1)将输入的自变量信号按(8)式处理:?其中,x(t)j为t时刻第j个自变量原值,为第j个自变量训练样本的均值,sx,j为第j个自变量训练样本的标准差,为t时刻第j个自变量无量纲化值,t表示时间、单位为秒;?3.2)按下式求床温的无量纲化预测值:?其中,为t时刻床温的无量纲化预测值;?3.3)按下式求床温的原量纲预测值:?其中,为t时刻床温的原量纲预测值;?所述的上位机还包括:?信号采集模块,用于按设定的采样时间间隔,从现场智能仪表采集实时数据,以及从数据库中采集历史数据;?模型更新模块,用于按设定的时间间隔将实际的床温与预测值比较,如果相对误差大于10%,则将新数据加入训练样本数据,重新执行标准化处理模块与预测机制形成模块;?结果显示模块,用于从控制站读取设置参数,并将床温预测值传给控制站进行显示,并给出操作建议:在当前的工况下,操作变量如何调整最有利于将床温控制在最佳范围,以便控制站工作人员,根据床温预测值和操作建议,及时调整操作条件,将床温控制在最佳范围,有效地保证循环流化床锅炉的安全、环保运行;其中,操作变量如何调整最有利于将床温控制在最佳范围,一个简便方法是将操作变量的多种组合值,代入床温预测系统,得到相应的床温预测值,从而非常直观地通过比较大小得到;?所述自变量包括:运行工况变量:主蒸汽流量、环境温度、给水温度、炉膛负压、床压、燃煤水分、燃煤挥发分、燃煤灰分、燃煤硫分;操作变量:一次风总风量、二次风总风量。2、一种用权利要求1所述的循环流化床锅炉床温预测系统实现的床温预测方法,其特征在于,所述的预测方法包括以下步骤:?1)从数据库中采集运行工况变量和操作变量的历史记录,组成自变量的训练样本矩阵X,采集对应的床温信号的历史记录,组成因变量训练样本向量Y,对训练样本X、Y进行标准化处理,使各变量的均值为0,方差为1,得到标准化后自变量训练样本矩阵X*(n×p)、标准化后因变量训练样本向量Y*(n×1),采用以下过程来完成:?1.1)求均值:?1.2)求标准差?1.3)标准化?其中,xij、yi为训练样本点的原值,n为训练样本个数,p为自变量个数,为训练样本的均值,sx,j、sy为训练样本的标准差,为训练样本点的标准化值,其中下标i、j分别表示第i个训练样本点、第j个自变量;?2)将得到的标准化训练样本通过以下过程建立预测模型:?2.1)按(7)式求预测系数向量β:?β=(X*TX*)?1X*TY*??????(7)?其中,上标:T、?1分别表示矩阵的转置、矩阵的逆;?2.2)保存得到的预测系数向量β;?3)将循环流化床锅炉的运行工况变量和设定的操作变量作为输入信号,根据预测系数向量,对床温进行预测,其实现步骤如下:?3.1)将输入的自变量信号按(8)式处理:?其中,x(t)j为t时刻第j个自变量原值,为第j个自变量训练样本的均值,sx,j为第j个自变量训练样本的标准差,为t时刻第j个自变量无量纲化值,t表示时间、单位为秒;?3.2)按下式求床温的无量纲化预测值:?其中,为t时刻床温的无量纲化预测值;?3.3)按下式求床温的原量纲预测值:?其中,为t时刻床温的原量纲预测值;?所述的方法还包括:4)按设定的采样时间间隔,采集现场智能仪表信号...

【技术特征摘要】
1.一种循环流化床锅炉床温预测系统,其特征在于,包括与循环流化床锅炉连接的现场智能仪表、数据库、数据接口、控制站以及上位机;现场智能仪表与控制站、数据库和上位机连接,所述的上位机包括: 标准化处理模块,用于从数据库中采集运行工况变量和操作变量的历史记录,...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴家标刘兴高
申请(专利权)人:浙江大学
类型:发明
国别省市:

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