最新《×××××》项目总结报告---东南大学.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date项目总结报告-东南大学项目总结报告燃气机组大数据分析理论及运行优化技术研究项目总结报告一、项目概况项目名称:燃气机组大数据分析理论及运行优化技术研究立项时间:2015年项目编号:BY2015070-17项目负责人:司风琪合作企业:大唐苏州热电有限责任公司经费情况:经费单位:万元项目来源江苏省产学研前瞻性联合研究项目项目编号BY2015070-17项目名称燃气机组大数据
2、分析理论及运行优化技术研究经费投入经费支出来源投入数科目支出数其中:省拨款 支出数投入合计200支出合计183.7392.741、省拨款100(一)直接费用161.2279.742、部门、地方配套01、设备费48.7223、承担单位自筹100(1)设备购置费48.7224、其他来源0(2)设备试制费00(3)设备改造与租赁费002、材料费14.218.033、测试化验加工费0.9434、燃料动力费9.365、差旅费35.4118.786、会议费007、国际合作与交流费4.224.228、出版/文献/信息传播/知识产权事务费9.845.239、劳务费38.61510、专家咨询费0011、其他支出
3、00(二)间接费用22.5113其中:绩效支出3.23.2经费结余16.27万元,其中省拨经费结余7.26万元主要研究内容:1)燃气机组大数据分析理论与方法研究分析燃气机组现有DCS、MIS、SIS等信息系统的结构及元数据特点,开展多源异构数据的信息集成与管理技术研究;采用信息熵分析理论研究海量实时数据流的特征提取与多特征高维数据的信息熵计算方法;研究系统特性及工况变动、异常工况、传感器故障情况下的实时数据流信息演化规律和特征;研究大数据系统分解降维决策支持理论与方法。2)数据驱动建模方法与规则提取技术研究研究燃气机组实时数据的特征提取方法,重点研究小波分析以及样本熵等信息熵分析等方法,获得相
4、关特征指标的具体形式与计算方法,进而研究基于过程数据及数据特征的模型建立方法;针对机组实时/历史数据所具有的海量、时序、高维、混杂等特点,研究模糊聚类、关联分析等数据挖掘技术的机组运行规则提取与优化方法;研究数据信号特征与设备状态间的内在联系,实现设备的状态监测与诊断。3)基于数据驱动的燃机运行优化技术根据燃气机组的实际运行特点和试点机组的负荷特征,并基于实时/历史数据对机组能耗特性、机组运行工况特征等进行挖掘与聚类分析,进而获得相关的运行规则和机组运行基准工况库,为机组性能计算和耗差分析提供可信的运行目标值;在进行有针对性的热力试验基础上,采用机理分析和数据驱动建模的方法建立燃机运行特性模型
5、,开展基于人工智能技术的优化算法研究。4)燃机大数据分析与运行优化软件平台开发研究根据燃气机组现有信息系统的不同特点,研究燃机大数据分析平台的集成与开发方法,获得系统软硬件配置方案与系统结构设计方法;搭建燃气电厂异构数据管理平台,对燃气轮机、余热锅炉、蒸汽机、发电机、重要辅机以及环保系统进行性能计算分析,建立整个机组能效分析与监测系统,进而完成统计与分析;基于SIS系统和.Net平台完成燃气机组运行优化系统的软件开发,实现工程示范。二、项目实施情况1 校企联合研发团队的组织研发团队依托校企产学研合作机制,不断吸引领域顶尖人才加入,采用有效的激励机制保留和发展人才,加强研发团队的学习和培养,增强
6、团队的核心竞争力。研发团队人员拥有博士(含正/副教授)6名、硕士5名,得到东南大学及中国大唐集团公司的支持,通过沟通与协调,建立了互信共赢的合作机制,集中力量解决重大难题。2 实施计划的制定与落实2015年7月 至 2015年10月调研、查阅文献资料,制定详细研究方案及计划,开展电厂异构数据源结构特征与集成技术研究,完成多系统异构数据源集成模型与管理软件开发。完成软件测试,并提供软件测试报告。2015年11月 至 2016年3月研究海量实时数据流的特征提取与多特征高维数据的信息熵计算方法,研究系统特性及工况变化、异常工况、传感器故障情况下的实时数据流信息演化规律和特征,研究大数据系统分解降维决
7、策支持理论与方法。2016年4月 至 2016年8月研究燃气机组实时数据的特征提取方法,重点研究小波分析以及样品熵等信息熵分析等方法,研究基于过程数据及数据特征的模型建立方法,研究模糊聚类、关联分析等数据挖掘方法及其在机组海量实时数据中适用性并开发聚类算法;研究基于数据挖掘技术的机组运行规则提取与优化方法;研究数据信息特征与设备状态间的内在联系。2016年9月 至 2017年1月对机组能耗特性、机组运行工况特征等进行挖掘与聚类分析,进而获得相关的运行规则和机组运行基准工况库;在进行针对性的热力试验基础上,采用机理分析和数据驱动建模的方法建立燃机运行特性模型,开展基于人工智能技术的优化算法研究。
8、2017年2月 至 2017年6月研究燃机大数据分析平台的集成与开发方法,获得系统软硬件配置方案与系统结构设计方法;搭建燃气电厂异构数据管理实时/历史数据平台,对燃气轮机、余热锅炉、蒸汽机、发电机、重要辅机以及环保系统进行性能计算分析,建立整个机组能效分析与监测体系,进而完成统计与分析;基于SIS系统和.Net平台完成燃气机组运行优化系统的软件开发和实施。3 企业研发人员的培养培训项目为企业培养了3名技术骨干。在项目实施阶段,企业研发团队负责项目的相关业务支持,并积极参与相关技术的研究,通过学习,已具备独立研究形成了一支优秀企业研究团队4 项目完成情况评价项目经过两年的研究与实践,研究了基于过
9、程数据的数据驱动建模方法,采用机理分析和数据驱动建模方法,建立了燃气机组运行特性模型,开展了基于人工智能的优化算法研究,建立了燃机能耗分析与监测模型,成功完成了燃机大数据分析与运行优化软件开发。项目合同的各项任务指标都已完成,项目共申请发明专利6项(已授权2项),公开发表相关论文7篇,其中被SCI收录3篇。5 预算执行情况到目前为止,项目经费计划中省拨款、单位自筹资金已按计划到位,项目组所有单位对科技拨款严格按照科技经费开支单位的有关规定,专款专用,有力的支持了攻关项目的实验,保障了攻关项目的顺利完成。项目经费预算投入200万,其中省拨款100万,承担单位自筹100万。截止 2017年11月3
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