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        智能核電廠的發(fā)展及應(yīng)用

        2020-01-06 12:19:01黃建華郭天覺(jué)
        中國(guó)核電 2020年6期
        關(guān)鍵詞:核能雙胞胎運(yùn)轉(zhuǎn)

        黃建華,郭天覺(jué)

        (1.中國(guó)核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院,四川 成都 610000;2.和昇集團(tuán) 香港)

        核電廠收集了大量歷史、實(shí)時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)和維修數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)是一個(gè)核電廠非常寶貴的資產(chǎn),如果善加利用,將會(huì)幫助核電廠的運(yùn)轉(zhuǎn)和維修更安全、更有效能,過(guò)去因?yàn)槭芗夹g(shù)限制大量數(shù)據(jù)并沒(méi)有被充分利用。

        利用大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)(Big Data and Machine Learning)提升生產(chǎn)力,國(guó)內(nèi)外很多非核能工業(yè)已經(jīng)廣泛實(shí)施,核電廠也已開(kāi)始應(yīng)用,但仍有很大改善空間。

        本論文提出核電廠“數(shù)字雙胞胎”集成大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)構(gòu)想,就是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)建模加上物理驅(qū)動(dòng)建模觀念,有別于一般常用的單獨(dú)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)建模方法,并依此開(kāi)發(fā)預(yù)測(cè)維護(hù)系統(tǒng)和操作輔助工具,建立智能核電廠,目的是更有效的利用核電廠歷史、實(shí)時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)和維修數(shù)據(jù),幫助核電廠的工程師和操作員更安全、更有效能地運(yùn)轉(zhuǎn)和維修核電廠。

        1 智能核電廠的目標(biāo)

        智能核電廠總體目標(biāo)是:

        1)幫助核電廠工程師和操作員減少無(wú)預(yù)警跳機(jī);

        2)幫助核電廠工程師和操作員在突發(fā)狀況或天災(zāi)狀況時(shí)(風(fēng)災(zāi)、水災(zāi)、地震等)能及時(shí)反應(yīng),保持機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn);

        3)遇到不明狀況時(shí)幫助核電廠工程師和操作員了解根本原因,并作最佳處理建議,操作員并能預(yù)知處理后的行為;

        4)幫助核電廠工程師和維護(hù)員了解設(shè)備狀況,并提供早期故障預(yù)警,使維護(hù)員能針對(duì)設(shè)備維修作最佳之規(guī)劃。

        最終目標(biāo)是進(jìn)一步改善核電廠運(yùn)轉(zhuǎn)效率、成本效益以及運(yùn)轉(zhuǎn)安全。具體行動(dòng)目標(biāo)是利用以下資源和技術(shù):

        1)核能電廠收集的大量歷史運(yùn)轉(zhuǎn)和維修數(shù)據(jù);

        2)先進(jìn)建模和仿真技術(shù);

        3)數(shù)據(jù)同化技術(shù)(Data Assimilation)。

        建立核能電廠“數(shù)字雙胞胎”又稱“數(shù)字孿生”(NPP Digital Twin)

        運(yùn)用“數(shù)字雙胞胎”、大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),研發(fā)并聚焦于以下應(yīng)用:

        1)使用核能電廠“數(shù)字雙胞胎”建立核能電廠物理驅(qū)動(dòng)模型(簡(jiǎn)稱物理模);

        2)使用大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)建立核能電廠數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模型(簡(jiǎn)稱數(shù)據(jù)模);

        3)整合物理模、數(shù)據(jù)模落實(shí)核電廠預(yù)測(cè)性維護(hù)系統(tǒng)(Predictive Maintenance System);

        4)整合物理模、數(shù)據(jù)模開(kāi)發(fā)核電廠智能操作輔助工具(Smart Operation Aid)。

        2 大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)在工業(yè)上的應(yīng)用

        2.1 非核能工業(yè)應(yīng)用簡(jiǎn)介

        大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)已經(jīng)廣泛應(yīng)用在非核能工業(yè)上,比較常見(jiàn)的應(yīng)用包括:工藝優(yōu)化(Process Optimization)、預(yù)測(cè)性維護(hù)(Predictive Maintenance)、 “數(shù)字雙胞胎” 。

        2.1.1 工藝優(yōu)化應(yīng)用介紹

        應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí),工藝優(yōu)化可以使數(shù)千種工業(yè)流程受益,包括各行各業(yè),例如,化學(xué)工業(yè)、塑料行業(yè)、玻璃制造、半導(dǎo)體制造、礦石選礦、氣體處理、煉油廠、電廠等。

        以火力電廠為例,工藝優(yōu)化已經(jīng)應(yīng)用到下列范圍:效率優(yōu)化(Efficiency Optimization)、靈活性優(yōu)化(Flexibility Optimization)、可用性優(yōu)化(Availability Optimization)、容量?jī)?yōu)化(Capability Optimization)、減排優(yōu)化(Emission Reduction Optimization)。

        2.1.2 預(yù)測(cè)性維護(hù)應(yīng)用介紹

        預(yù)測(cè)性維護(hù)是電力工業(yè)不可或缺的一部分,有助于提高生產(chǎn)率并降低成本。預(yù)測(cè)性維護(hù)工具可檢查運(yùn)行設(shè)備的狀況,并幫助預(yù)見(jiàn)其維護(hù)需求,以實(shí)現(xiàn)最佳性能并避免任何設(shè)備故障。

        預(yù)測(cè)性維護(hù)已經(jīng)廣泛在非核能工業(yè)應(yīng)用,很多供應(yīng)商都提供這方面的產(chǎn)品。以下介紹幾家較知名的廠商以及他們的產(chǎn)品:

        Maximo資產(chǎn)績(jī)效管理(APM)是IBM APM套件的關(guān)鍵部分。它的主要關(guān)鍵領(lǐng)域是使維護(hù)經(jīng)理能夠確定和管理資產(chǎn)可靠性風(fēng)險(xiǎn),這些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)嚴(yán)重影響工廠或業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。它可以根據(jù)預(yù)測(cè)評(píng)分,確定可能影響資產(chǎn)運(yùn)行狀況的因素來(lái)制定行動(dòng),并對(duì)影響資產(chǎn)績(jī)效的歷史因素提供全面比較。

        Siemens的預(yù)測(cè)學(xué)習(xí)平臺(tái)基于云的開(kāi)放式IoT操作系統(tǒng)MindSphere,可以提前通知資產(chǎn)缺陷,從而使公司避免計(jì)劃外的設(shè)備停機(jī)。

        Microsoft在全球范圍內(nèi)開(kāi)發(fā),許可和支持軟件,服務(wù),設(shè)備和解決方案。借助Microsoft Azure,該公司將自己設(shè)置為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IoT)解決方案以及預(yù)測(cè)性維護(hù)的主要公共云平臺(tái)。

        Enel已將GE的Predix平臺(tái)用于檢查,預(yù)測(cè)和增強(qiáng)Enel電廠的可靠性。 GE使用其先進(jìn)的預(yù)測(cè)分析來(lái)監(jiān)視數(shù)據(jù),檢測(cè)和識(shí)別任何與設(shè)備有關(guān)的問(wèn)題,并規(guī)劃維護(hù)活動(dòng)以幫助減少設(shè)備停機(jī)時(shí)間。

        Aveva是一家英國(guó)信息技術(shù)公司。 2018年,Aveva與總部位于法國(guó)的施耐德電氣的工業(yè)軟件業(yè)務(wù)合并。 PRiSM是Aveva[1]提供的預(yù)測(cè)資產(chǎn)分析軟件。 PRiSM的功能包括:

        1)使用高級(jí)模式識(shí)別的軟件,執(zhí)行設(shè)備建模;

        2)使用歷史數(shù)據(jù)描述設(shè)備正常運(yùn)行的方式并建立模型;

        3)持續(xù)實(shí)時(shí)監(jiān)控行為;

        4)操作不同于歷史規(guī)范時(shí)發(fā)出警報(bào),在發(fā)現(xiàn)設(shè)備問(wèn)題時(shí)提出預(yù)警;

        5)先進(jìn)的分析功能,包括問(wèn)題識(shí)別和根本原因分析。

        2.1.3 “數(shù)字雙胞胎”或“數(shù)字孿生”應(yīng)用介紹

        “數(shù)字雙胞胎”簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是有形資產(chǎn)到數(shù)字平臺(tái)映射的描述,從而產(chǎn)生一個(gè)與該有形資產(chǎn)一模一樣的虛擬復(fù)制品(Virtual Replica)?!皵?shù)字雙胞胎”技術(shù)已經(jīng)在很多非核能工業(yè)上應(yīng)用,包括飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、汽車工業(yè)、電廠等。

        “數(shù)字雙胞胎”的主要供應(yīng)商包括:Siemens、Bently、ABB、AVEVA、GE、Schneider和其他[2-3]。

        “數(shù)字雙胞胎”應(yīng)用范例

        GE公司在全球范圍內(nèi)開(kāi)發(fā)了數(shù)以萬(wàn)計(jì)“數(shù)字雙胞胎”,其中包括來(lái)自電力,能源,航空和醫(yī)療保健等行業(yè)的各種資產(chǎn),以及其自己的工廠和流程的資產(chǎn)。

        主要電動(dòng)汽車生產(chǎn)商之一的Tesla為其生產(chǎn)的每輛汽車都配備了一個(gè)“數(shù)字雙胞胎”。該公司根據(jù)汽車的車輛識(shí)別號(hào)(VIN)識(shí)別每輛汽車的“數(shù)字雙胞胎”。在該技術(shù)的幫助下,數(shù)據(jù)不斷地從汽車到工廠來(lái)回發(fā)送。

        Siemens為其燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)群實(shí)施了“數(shù)字雙胞胎”以解決他們?cè)谌細(xì)廨啓C(jī)機(jī)群運(yùn)營(yíng)上遇到的困難。它允許使用復(fù)雜的仿真和數(shù)據(jù)分析來(lái)為機(jī)群運(yùn)營(yíng)建模。提供的功能包括:

        1)系統(tǒng)KPI預(yù)測(cè);

        2)燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)群和維護(hù)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)可視化;

        3)瓶頸識(shí)別和成本核算;

        4)假設(shè)情景探索為運(yùn)營(yíng)以及投資決策提供依據(jù)。

        2.2 核能工業(yè)應(yīng)用簡(jiǎn)介

        2.2.1 法國(guó) EDF大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用介紹

        EDF是歐洲核能發(fā)電最大的電力公司,共有59 部核能發(fā)電機(jī)組,總發(fā)電量63 GW。EDF的核能發(fā)電大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)規(guī)劃應(yīng)用在大修管理,運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)兩方面[4]。在大修管理方面的應(yīng)用包括:使用虛擬現(xiàn)實(shí)進(jìn)行大修準(zhǔn)備和工作前簡(jiǎn)報(bào)說(shuō)明以及使用機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)協(xié)助工廠維護(hù)和改善。在運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)方面的應(yīng)用包括:開(kāi)發(fā)基于計(jì)算機(jī)的程序以及電子工作包、電腦化操作員輔助系統(tǒng)、開(kāi)發(fā)用于運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的數(shù)字孿生以及利用高級(jí)在線監(jiān)測(cè),用于狀態(tài)監(jiān)測(cè)和診斷。

        2.2.2 美國(guó)Exelon大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用介紹

        Exelon是美國(guó)領(lǐng)先的核能發(fā)電公司。Exelon作為創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者的地位以及能源行業(yè)中唯一的財(cái)富500強(qiáng)公司提供了獨(dú)特的機(jī)會(huì)來(lái)開(kāi)發(fā)和采用新的數(shù)字技術(shù),包括和GE合作共同開(kāi)發(fā)基于Predix平臺(tái)的應(yīng)用程序,專門(mén)為能源行業(yè)提供下一代解決方案。Exelon 使用 Predix 平臺(tái)從風(fēng)力渦輪機(jī),水力發(fā)電大壩和核電站中獲取數(shù)據(jù),并將其轉(zhuǎn)換為資產(chǎn)的“數(shù)字雙胞胎”。借助這些“數(shù)字雙胞胎”, Exelon可以運(yùn)行預(yù)測(cè)分析并創(chuàng)建可行的情報(bào)來(lái)解決問(wèn)題。這項(xiàng)新功能使Exelon 能夠優(yōu)化資產(chǎn)性能,利用維護(hù)資源做出更明智的決策并改善資產(chǎn)的可持續(xù)性。

        3 大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)發(fā)展近況

        3.1 一些專家的看法

        在2018全球人工智能與機(jī)器人峰會(huì)上,清華大學(xué)人工智能研究院院長(zhǎng)張鈸院士做了題為“走向真正的人工智能”(Towards a Real Artifitial Intelligence)的大會(huì)報(bào)告,其中提出大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)發(fā)展最近所遇到的一些根本問(wèn)題以及可能的解決方案[5]:

        “通過(guò)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)建立的系統(tǒng)能不能算是有智能呢?必須打一個(gè)很大的問(wèn)號(hào),就是說(shuō)你做出來(lái)的人臉識(shí)別系統(tǒng)甚至識(shí)別率會(huì)比人還高,但是我們還不能說(shuō)它有智能,為什么呢?這種通過(guò)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)做出來(lái)的系統(tǒng),它的性能跟人類差別非常大,魯棒性很差,很容易受干擾,會(huì)發(fā)生重大的錯(cuò)誤,需要大量的訓(xùn)練樣本……

        還有一個(gè)辦法就是把數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)跟知識(shí)驅(qū)動(dòng)結(jié)合起來(lái)。剛才講了,人的智能沒(méi)法通過(guò)單純的大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)把它學(xué)出來(lái),那怎么辦?很簡(jiǎn)單,加上知識(shí),讓它有推理的能力,做決策的能力,這樣就能解決突發(fā)事件……”

        2018年7月11日紐約時(shí)報(bào)在標(biāo)題“Is There a Smarter Path to Artificial Intelligence?”文章中也有類似說(shuō)法[6]。

        加州大學(xué)伯克利分校的教授邁克爾·喬丹(Michael I. Jordan)說(shuō):“那里沒(méi)有真正的智慧?!?喬丹教授是四月份發(fā)表的一篇論文的作者,論文的目的是緩和圍繞人工智能的崇高期望)。他說(shuō)“我認(rèn)為過(guò)分相信這些蠻力算法是一種錯(cuò)誤的信念?!?/p>

        “深度學(xué)習(xí)算法在一批相關(guān)數(shù)據(jù)(例如人臉圖片)上進(jìn)行訓(xùn)練,然后再獲取越來(lái)越多的數(shù)據(jù),從而穩(wěn)步提高了軟件的模式匹配精度。盡管這項(xiàng)技術(shù)取得了成功,但結(jié)果在很大程度上僅限于那些擁有大量數(shù)據(jù)集,且任務(wù)定義明確的領(lǐng)域,例如為圖像加卷標(biāo)或?qū)⒄Z(yǔ)音轉(zhuǎn)換為文本……”

        3.2 大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)在工業(yè)上的應(yīng)用

        對(duì)于大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)在工業(yè)上的應(yīng)用來(lái)說(shuō),大多數(shù)時(shí)候解決工業(yè)問(wèn)題使用的是蠻力方法:收集大量數(shù)據(jù),然后應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)算法尋找到一個(gè)模式。這就是Jordan教授在2018年7月11日紐約時(shí)報(bào)中所說(shuō)的“蠻力方法”與現(xiàn)實(shí)物理世界并無(wú)關(guān)系。

        因此,提出了我們的方法:數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)建模(Data-Driven Modeling)+物理驅(qū)動(dòng)建模(Physics-Driven Modeling)這和張鈸院士提出的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)與知識(shí)驅(qū)動(dòng)結(jié)合有點(diǎn)類似,在物理世界包括工業(yè)世界的行為依據(jù)物理定律,機(jī)器學(xué)習(xí)再往前走需要數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)建模與物理驅(qū)動(dòng)建模結(jié)合。

        3.3 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)建模與物理驅(qū)動(dòng)建模介紹

        3.3.1 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)建模

        數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)建模是目前使用大數(shù)據(jù)解決工業(yè)問(wèn)題普遍使用方法,就是采用大量可用數(shù)據(jù)(大數(shù)據(jù)),使用機(jī)器學(xué)習(xí)方法依據(jù)這大量數(shù)據(jù)建立模型,一般來(lái)說(shuō)可用數(shù)據(jù)量越大模型越準(zhǔn)確。此方法的缺點(diǎn)是模型依據(jù)大量數(shù)據(jù)建立,當(dāng)遇到數(shù)據(jù)不足狀況時(shí)模型便不可靠,一般工業(yè)應(yīng)用大部分是正常運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù),通常非正常運(yùn)轉(zhuǎn)或緊急狀況運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)不多。而且使用此方法使用者不容易了解所獲得結(jié)果其中的物理意義。

        3.3.2 物理驅(qū)動(dòng)建模

        物理驅(qū)動(dòng)建模就是使用物理、數(shù)學(xué)方程式建立模型,一般來(lái)說(shuō)系統(tǒng)越簡(jiǎn)單,對(duì)系統(tǒng)相關(guān)物理現(xiàn)象越了解,模型越準(zhǔn)確。因?yàn)橐罁?jù)基本物理建成,所以比較有預(yù)測(cè)能力。此方法的缺點(diǎn)是當(dāng)遇到復(fù)雜物理現(xiàn)象和復(fù)雜系統(tǒng)時(shí)不容易建立準(zhǔn)確模型,而且如果沒(méi)有足夠設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)也不容易建立準(zhǔn)確模型。

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