神经网络预测控制精品文稿.ppt
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1、神经网络预测控制第1页,本讲稿共26页 火电厂锅炉的过热蒸汽温度是其运行质量的重要指标之一,过热蒸汽温度过高或过低都 会影响电厂的安全经济运行,但汽温调节对象是一个多容环节,它的纯延迟时间和时间常数都比较大,干扰因素多,对象模型不确定,在锅炉自动调节系统中属于可控性最差的一个调节系统。一.引言第2页,本讲稿共26页一.引言n目前该系统控制的主导设计方案是PID律,虽然一些先进控制技术近年来尝试在火电厂自动化中应用,但由于理论上的局限性和实现上的具体困难,均未能得到广泛应用。第3页,本讲稿共26页一.引言n本文根据单元控制的思想,并运用神经网络预测控制的方法,应用于过热蒸汽温度控制中。使单元控制
2、的思想得以实现,神经网络更接近生物神经网络的结构,神经网络的优势得以更好发挥。设计出了具有较高可靠性和较强鲁棒性的控制系统。第4页,本讲稿共26页二.单元控制的基本思想 n传统的预测控制系统以整体系统模型为基础,所设计的预测算法是集中式的,随着系统规模的扩大,计算量迅速增加,因此影响到其实时性。另外,很难用一个同质的,单一的集中模型来描述复杂系统,这就需要新的分析方法。第5页,本讲稿共26页二.单元控制的基本思想n单元控制是用单元模型系统描述对象的动态过程,为受控对象建立一种结构分散化模型,它吸收了人工分析系统的经验知识,由定性的结构模型和定量的模型给出单元模型。既含有整体系统的因果结构,又包
3、含单元间的相互关联。此具有网状结构的模型,按照一定意义下的主要因果关系,被抽象出一种链状结构,我们称之为单元模型系统。这种模型比一般多输入多输出系统含有更多的信息量,可以用来设计具有高可靠性和强鲁棒性要求的控制系统。第6页,本讲稿共26页n基于单元的模型是一种多输入单输出系统,通过关联与其他相关单元相关联。通过自身动态变化和单元间相互影响过程,共同描述对象的整体运动特性。针对每个单元设计单元预测系统和控制系统,它通过接受本单元相关信息和直接关联的单元的测量和预测信息,预测该单元的运动趋势,并分析判断,作出该单元的控制决策。第7页,本讲稿共26页各单元预测系统按照研究对象的关联模式相互关联,并经
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