田思慶 曹 宇 鄭家風
(佳木斯大學(xué) a.信息電子技術(shù)學(xué)院;b.機械工程學(xué)院)
模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在熱網(wǎng)遠程監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用
田思慶a,b曹 宇b鄭家風b
(佳木斯大學(xué) a.信息電子技術(shù)學(xué)院;b.機械工程學(xué)院)
為了使二次管網(wǎng)供水相對均勻、穩(wěn)定地分配給熱網(wǎng)用戶,設(shè)計了一個模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制器,并以模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制理論為基礎(chǔ)制定了熱網(wǎng)壓力、流量控制規(guī)則。仿真結(jié)果表明:系統(tǒng)輸出流量響應(yīng)快、超調(diào)量小、穩(wěn)定性高。
模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 熱網(wǎng)遠程監(jiān)控系統(tǒng) 模糊化
我國北方地區(qū)冬季漫長,供暖成為居民冬季生活中的重要部分。隨著生活水平的不斷提高,人們對冬季供暖提出了越來越高的要求。而傳統(tǒng)的控制方法已經(jīng)很難滿足現(xiàn)今熱網(wǎng)用戶對于室內(nèi)溫度的要求。
模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一個基于模糊系統(tǒng)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展而成的控制方法,具有計算誤差小、精確度高、可靠性高及控制性能優(yōu)等特點,極其適用于熱網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)。
筆者根據(jù)熱網(wǎng)自身的特性,采用模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對熱網(wǎng)遠程監(jiān)控系統(tǒng)進行控制,通過設(shè)計模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制規(guī)則(以二次管網(wǎng)的壓力和流量為輸入,以調(diào)節(jié)閥開度為輸出),以滿足不同熱網(wǎng)用戶對于壓力或流量的需求,當壓力或流量出現(xiàn)變動時,系統(tǒng)可以很方便地對設(shè)備進行處理[1]。在保證室內(nèi)溫度的情況下,最大程度地實現(xiàn)節(jié)約資源、提高熱網(wǎng)自動化水平的目的。
熱網(wǎng)遠程監(jiān)控系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。系統(tǒng)按照功能可以分為3個區(qū)域:第1區(qū)域是熱網(wǎng)的供熱源,主要為熱網(wǎng)用戶提供充足的熱水;第2區(qū)域是溫控區(qū),主要對熱水進行再次處理,然后分配到各個換熱站;第3區(qū)域是板式換熱器,主要給熱網(wǎng)用戶提供充足的熱水,使熱網(wǎng)用戶的房間溫度達到一個相對平衡的狀態(tài)。在此,筆者主要介紹第3區(qū)域[2]。
圖1 熱網(wǎng)遠程監(jiān)控系統(tǒng)工藝流程
在第3區(qū)域中,控制器根據(jù)二次管網(wǎng)上的調(diào)節(jié)閥制定模糊控制規(guī)則,并通過變頻器改變二次管網(wǎng)的熱水流量,以保證熱源供應(yīng)的穩(wěn)定性。供熱區(qū)工作流程如圖2所示。
熱網(wǎng)系統(tǒng)是一個較為復(fù)雜的被控對象,為此筆者采用高斯型隸屬度函數(shù)作為熱網(wǎng)遠程監(jiān)控系統(tǒng)的隸屬度函數(shù)。高斯函數(shù)是連續(xù)且處處可微的函數(shù),適用于自適應(yīng)、自學(xué)習(xí)模糊控制隸屬度函數(shù)的修正,其表達式為:
圖2 供熱區(qū)工作流程
(1)
式中n——隸屬度的中心值;
δ——隸屬度的寬度。
通常,n和δ的初始參數(shù)值可以憑經(jīng)驗給出。如果經(jīng)驗不足,初始參數(shù)值可以根據(jù)模糊規(guī)則來確定[3]。
熱網(wǎng)遠程監(jiān)控系統(tǒng)中,輸入量為壓力誤差和流量誤差。設(shè)系統(tǒng)的設(shè)定壓力、設(shè)定流量分別為L1、L2,壓力傳感器和流量傳感器的實測值分別為S1、S2,則壓力誤差X1=L1-S1、流量誤差X2=L2-S2。然而,模糊控制器的輸入量需要經(jīng)過模糊化處理才能使用。
3.1 模糊化
根據(jù)系統(tǒng)的實際情況和要求,將壓力誤差yw分為7個模糊集,即{HD,HS,HX,TS,ZX,ZZ,ZD},對應(yīng)的物理狀態(tài)分別為{壓力采樣值超低于設(shè)定范圍下限差值巨大,壓力采樣值遠低于設(shè)定范圍下限差值較小,壓力采樣值微低于設(shè)定范圍下限差值最小,壓力采樣值在設(shè)定范圍內(nèi)無誤差,壓力采樣值微高于設(shè)定范圍上限差值最小,壓力采樣值遠高于設(shè)定上限差值較大,壓力采樣值超高于設(shè)定上限差值巨大}。壓力誤差yw域定義為{-6,-4,-2,0,2,4,6}。
將流量誤差lw分為7個模糊集,即{HD,HS,HX,TS,ZX,ZZ,ZD},對應(yīng)的物理狀態(tài)分別為{流量偏差采樣值超低于設(shè)定范圍下限差值巨大,流量偏差采樣值遠低于設(shè)定范圍下限差值較小,流量偏差采樣值微低于設(shè)定范圍下限差值最小,流量偏差采樣值在設(shè)定范圍內(nèi)無誤差,流量偏差采樣值微高于設(shè)定范圍上限差值最小,流量偏差采樣值遠高于設(shè)定上限差值較大,流量偏差采樣值超高于設(shè)定上限差值巨大}。流量誤差lw域定義為{-6,-4,-2,0,2,4,6}。
將輸出量即調(diào)節(jié)閥的開度k為5個模糊集{QK,DK,BK,XK,F(xiàn)B},對應(yīng)的物理狀態(tài)分別為{調(diào)節(jié)閥全開,調(diào)節(jié)閥大開,調(diào)節(jié)閥半開,調(diào)節(jié)閥小開,調(diào)節(jié)閥封閉}。調(diào)節(jié)閥開度U的論域定義為{0.0,0.5,1.0,1.5,2.0}
3.2 熱網(wǎng)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制器的結(jié)構(gòu)
熱網(wǎng)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制的拓撲圖如圖3所示[4]。
圖3 熱網(wǎng)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制的拓撲圖
在此,n的取值為{-6,-4,-2,0,2,4,6},δ的取值1.2。得到流量誤差lw的隸屬度函數(shù)如圖4所示。
圖4 流量誤差lw的隸屬度函數(shù)
調(diào)節(jié)閥開度k的隸屬度函數(shù)如圖5所示。
圖5 調(diào)節(jié)閥開度k的隸屬度函數(shù)
通過參考大量文獻并根據(jù)現(xiàn)場人員的實際操作經(jīng)驗[5],將控制過程中可能出現(xiàn)的情況進行匯總,共得到了49條控制規(guī)則。用“if then”形式的語句加以描述,其中的部分語句如下:
if(ywis HD)and(lwis HD)then(kis QK)
if(ywis HS)and(lwis HS)then(kis BK)
if(ywis HX)and(lwis HX)then(kis XK)
if(ywis TS)and(lwis TS)then(kis FB)
if(ywis ZX)and(lwis ZX)then(kis XK)
if(ywis ZZ)and(lwis ZZ)then(kis QK)
if(ywis ZD)and(lwis ZD)then(kis QK)
為了便于在工程中使用,模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制器模型可描述為:
輸入變量的論域分別為:
壓力誤差X1=[-E,E]=[-3,3]
流量誤差X2=[-E,E]=[-5,5]
設(shè)壓力量化因子Kyw=2,流量量化因子Klw=1.2,學(xué)習(xí)率η=0.3,平滑因子α=0.8。
根據(jù)筆者設(shè)計的模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制器對系統(tǒng)流量控制特性進行仿真研究,經(jīng)過4 000次訓(xùn)練,得到的流量仿真結(jié)果如圖6所示,可以看出,系統(tǒng)響應(yīng)時間快,具有較好的穩(wěn)定性和較小的超調(diào)量。
圖6 模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制的流量仿真結(jié)果
筆者針對熱網(wǎng)遠程監(jiān)控系統(tǒng)存在的不足,設(shè)計了一個模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制器。對二次管網(wǎng)供水進行模糊量設(shè)計,使用高斯函數(shù)來實現(xiàn)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制器輸出量的模糊化。仿真結(jié)果表明:系統(tǒng)輸出具有超調(diào)量小、反應(yīng)時間快、振蕩小及穩(wěn)定性好等優(yōu)點,證實筆者設(shè)計的模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制器是有效的,模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制可以在較大程度上改善城市熱網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)的性能,具有一定的實用性。
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ApplicationofFuzzyNeuralNetworkinHeatingNetworkRemoteMonitoringSystem
TIAN Si-qinga, b, CAO Yub, ZHENG Jia-fengb
(a.CollegeofInformationScienceandElectronicTechnology; b.CollegeofMechanicalEngineering,JiamusiUniversity)
TH865
A
1000-3932(2017)09-0861-04
2017-04-24,
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佳木斯大學(xué)應(yīng)用重點項目(12Z2201526);佳木斯大學(xué)科技創(chuàng)新團隊建設(shè)計劃項目(Cxtdpy-2016-03)。
田思慶(1965-),教授,從事自動化與電氣化的教學(xué)與研究。
聯(lián)系人曹宇(1991-),碩士研究生,從事農(nóng)業(yè)電氣與自動化的研究,1315766172@qq.com。