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文檔簡介
1、隨著能源和環(huán)境形勢的日益嚴(yán)峻,作為耗能大戶的燃煤電廠面臨的節(jié)能減排壓力日益增大,電廠的主要耗能設(shè)備鍋爐也備受關(guān)注。而電廠現(xiàn)有的鍋爐燃燒控制技術(shù)存在的不足日益顯露,逐漸難以滿足實際需要。于是高效率低排放的燃燒優(yōu)化技術(shù)逐漸成為研究的焦點。
現(xiàn)有的燃燒優(yōu)化方法有兩種,一種是傳統(tǒng)的方法,另一種是智能控制方法。鍋爐燃燒系統(tǒng)是一個非線性、強耦合的復(fù)雜大系統(tǒng)。傳統(tǒng)方法由于考慮因素過于單一,不能全面反映系統(tǒng)的真實狀況。而智能控制非常適合于
2、非線性、強耦合、多變量系統(tǒng)的建模與優(yōu)化,因此得到了越來越多的重視。
為了實現(xiàn)高效低污的燃燒,本文以鍋爐效率和NOx排放量為輸出變量建立了鍋爐燃燒系統(tǒng)的模型,并利用遺傳算法對系統(tǒng)進行了優(yōu)化。文中使用兩種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)——BP網(wǎng)絡(luò)和動態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(一種改進的RBF網(wǎng)絡(luò))完成了建模。并對這兩種建模方法進行了分析,得出了它們各自適用的場合,即對工業(yè)現(xiàn)場在線建模計算時可以采用計算速度較快,連續(xù)函數(shù)逼近效果較佳的RBF網(wǎng)絡(luò),而在離線計算且
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