原文服务方: 自动化与仪表       
摘要:
基于转炉静态模型控制的终点优化控制,可为后期冶炼提供更精准的入炉主辅料配给信息,进而提高终点碳温的一次倒炉命中率.以神经网络预测控制理论为指导,采用BP网络作为转妒系统的辨识预测模型,并利用改进的粒子群算法(PSO)作为网络预测控制器的最优化算法,对影响转炉终点碳温的入炉主控量——吹氧量和废钢加入量进行寻优,从而实现对终点碳温的优化控制.最后,采用某钢厂的实际生产数据进行验证,结果表明所建立的优化控制模型可有效快捷地实现终点碳温的优化控制.
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文献信息
篇名 基于神经网络预测控制的转炉终点优化控制
来源期刊 自动化与仪表 学科
关键词 转炉 终点优化控制 神经网络预测控制 粒子群优化算法
年,卷(期) 2013,(5) 所属期刊栏目 控制系统
研究方向 页码范围 32-35
页数 4页 分类号 TF721|TP183
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 岳有军 天津理工大学自动化学院天津市复杂控制理论与应用重点实验室 99 546 12.0 19.0
2 王红君 天津理工大学自动化学院天津市复杂控制理论与应用重点实验室 89 630 11.0 22.0
3 周莹莹 天津理工大学自动化学院天津市复杂控制理论与应用重点实验室 4 34 2.0 4.0
4 赵辉 天津理工大学自动化学院天津市复杂控制理论与应用重点实验室 109 841 15.0 25.0
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转炉
终点优化控制
神经网络预测控制
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自动化与仪表
月刊
1001-9944
12-1148/TP
大16开
1981-01-01
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