一种转炉终点碳含量测量的智能软测量方法及系统

    公开(公告)号:CN115058555B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202210848243.5

    申请日:2022-07-19

    IPC分类号: G06F30/20 C21C5/30

    摘要: 本发明涉及一种转炉终点碳含量测量的智能软测量方法及系统,属于智能软测量技术领域。先获取输入数据,然后将转炉的吹炼过程划分为多个转炉阶段,每一转炉阶段对应一预先训练好的预测子模型,以输入数据分别作为各个预测子模型的输入,得到每一预测子模型在预测时刻对应的终点碳含量初始预测值,最后对所有终点碳含量初始预测值进行融合,得到在预测时刻的终点碳含量最终预测值,从而在软测量过程中考虑转炉在吹炼过程中各个转炉阶段的特点,各个转炉阶段之间的依赖关系,以及辅助变量的时间相关性,实现终点碳含量的高精度测量。

    一种智能诊断系统中防卸爆预警判断方法

    公开(公告)号:CN115558740A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202110748613.3

    申请日:2021-07-02

    发明人: 杨涤 余兵

    IPC分类号: C21C5/40 C21C5/46

    摘要: 本发明公开了一种智能诊断系统中防卸爆预警判断方法,包括以下步骤:划分权重:分析除尘器发生卸爆的机理,对卸爆相关的变量进行权重划分;数据接入:定期接入转炉干法系统的数据以及防卸爆诊断处方;任务管理:对获取的数据进行任务处理,并且设定防卸爆诊断处方的触发条件和预警方式。本发明所述的一种智能诊断系统中防卸爆预警判断方法,本发明利用人工智能的计算技术和模型,通过对转炉干法除尘工艺参数的大数据分析,预测除尘器卸爆并提出进一步优化的方案,减小甚至避免卸爆事故发生的频率和强度,是国内首个将人工智能技术用于转炉干法除尘系统的智能控制技术,能够对AI技术在现代流程工业领域的应用和推广起到引导作用。

    一种转炉终点碳含量测量的智能软测量方法及系统

    公开(公告)号:CN115058555A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210848243.5

    申请日:2022-07-19

    IPC分类号: C21C5/30 G06F30/20

    摘要: 本发明涉及一种转炉终点碳含量测量的智能软测量方法及系统,属于智能软测量技术领域。先获取输入数据,然后将转炉的吹炼过程划分为多个转炉阶段,每一转炉阶段对应一预先训练好的预测子模型,以输入数据分别作为各个预测子模型的输入,得到每一预测子模型在预测时刻对应的终点碳含量初始预测值,最后对所有终点碳含量初始预测值进行融合,得到在预测时刻的终点碳含量最终预测值,从而在软测量过程中考虑转炉在吹炼过程中各个转炉阶段的特点,各个转炉阶段之间的依赖关系,以及辅助变量的时间相关性,实现终点碳含量的高精度测量。

    一种多台高压静电除尘器电源的控制系统

    公开(公告)号:CN109731690B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201811384121.5

    申请日:2018-11-20

    发明人: 杨涤

    IPC分类号: B03C3/68

    摘要: 本发明实施例公开了一种多台高压静电除尘器电源的控制系统,包括:信息输入端,比较器,超标调控器,达标调控器和控制器。所述比较器分别与所述信息输入端、超标调控器、达标调控器和控制器相连,所述控制器还与所述达标调控器相连,所述信息输入端还分别与所述超标调控器和达标调控器相连。所述多台高压静电除尘器电源的控制系统接收粉尘浓度、工艺阶段控制信息和多台高压静电除尘器的电源运行状态,通过比较器判断排放是否超标,在排放超标时,通过超标调控器发出预设超标调控信号对电源进行控制,以达到排放达标;在排放达标时,达标调控器发出预设达标调控信号对电源进行控制,以实现降低能耗。

    一种多台高压静电除尘器电源的控制系统

    公开(公告)号:CN109731690A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201811384121.5

    申请日:2018-11-20

    发明人: 杨涤

    IPC分类号: B03C3/68

    摘要: 本发明实施例公开了一种多台高压静电除尘器电源的控制系统,包括:信息输入端,比较器,超标调控器,达标调控器和控制器。所述比较器分别与所述信息输入端、超标调控器、达标调控器和控制器相连,所述控制器还与所述达标调控器相连,所述信息输入端还分别与所述超标调控器和达标调控器相连。所述多台高压静电除尘器电源的控制系统接收粉尘浓度、工艺阶段控制信息和多台高压静电除尘器的电源运行状态,通过比较器判断排放是否超标,在排放超标时,通过超标调控器发出预设超标调控信号对电源进行控制,以达到排放达标;在排放达标时,达标调控器发出预设达标调控信号对电源进行控制,以实现降低能耗。

    综合能效管理系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118313724A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410467537.2

    申请日:2024-04-18

    发明人: 杨涤 余兵

    摘要: 本发明提供了一种综合能耗管理系统,属于能效管理技术领域,包括能源计量管理模块和能源绩效管理模块;所述能源计量管理模块包括:能源计量单元,统计分析单元,能源核算单元和数据展示单元;所述能源绩效管理模块包括:车间用能评价单元、内部能源审计单元和用能绩效考评单元。本发明提供的综合能耗管理系统能够实现电能、风、水、蒸汽、燃气等能源的计量、统计、分析、核算、评价以及用能绩效考评等精细化管理,并且使节能降耗工作能够可持续地进行下去。

    一种转炉静电除尘工艺的高压控制系统及方法

    公开(公告)号:CN105057108A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510510900.5

    申请日:2015-08-19

    发明人: 杨涤 李崇坚

    IPC分类号: B03C3/68

    摘要: 本发明公开了一种转炉静电除尘工艺的高压控制系统及方法。所述转炉静电除尘工艺的高压控制方法包括:根据预设的控制模型对收到的一次电流反馈值、二次电压/电流运行值、电场粉尘浓度和转炉冶炼工艺操作状态进行处理,得到相应的控制范围;根据一次电流反馈值和所述控制范围的关系,向IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)执行机构提供换向变频的IGBT触发信号;通过与IGBT执行机构的输出侧电连接的高压整流变压器为电除尘器提供直流供电。采用本发明的方案,能够有效提高转炉静电除尘系统的除尘效果和除尘效率,在满足粉尘排放达标的前提下,输出最低的电场电功率,提高节电水平。

    BQ-AIARC电弧的智能软测量方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118347391A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410455988.4

    申请日:2024-04-16

    发明人: 杨涤 余兵 李大吉

    IPC分类号: G01B7/02 C21C5/52 G06F17/10

    摘要: 本发明提供了一种BQ‑AIARC电弧的智能软测量方法,属于智能软测量技术领域,包括,采集电炉冶炼控制的参数;将采集到的数据通过硬件及软件滤波,并通过设定公式进行计算分析,得出电炉冶炼过程中的参数;将计算得出的数据依据电炉冶炼情况进行组合和分析,从而判断电炉调节系统是否是在最佳工作状态;依据计算结果,通过数模转换,输出开关量数据或模拟量数据,快速反馈至电炉调节器,进行电极调节修正,从而使电炉生产达到电效率最佳状态。本发明提供的智能软测量方法,是探索利用人工智能的计算技术和模型,通过对电炉工艺参数的大数据分析,实时预测电弧长度的数值,建立虚拟电炉模型,能够对AI技术在电弧工业领域的应用和推广起到引导作用。

    BQ-CCFT连铸坯表面温度的智能软测量方法

    公开(公告)号:CN118190170A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410319980.5

    申请日:2024-03-20

    发明人: 杨涤 余兵

    摘要: 本发明提供了一种BQ‑CCFT连铸坯表面温度的智能软测量方法,属于智能软测量技术领域,包括:采集连铸生产过程中的数据;构建虚拟铸坯的数学模型;对所述数学模型进行校验;计算检测点的铸坯表面温度动态值。本发明中智能铸坯凝固模型是在传统凝固学模型的基础上,通过铸坯表面温度虚拟测量技术及大数据处理和人工智能的自学习功能,针对每台铸机的工艺、设备、操作模式等参数进行智能优化,动态计算在线凝固学模型,形成一个在线可视化的3D虚拟铸坯,为质量判断和质量控制模型打基础。

    一种转炉静电除尘工艺的高压控制系统及方法

    公开(公告)号:CN105057108B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510510900.5

    申请日:2015-08-19

    发明人: 杨涤 李崇坚

    IPC分类号: B03C3/68

    摘要: 本发明公开了一种转炉静电除尘工艺的高压控制系统及方法。所述转炉静电除尘工艺的高压控制方法包括:根据预设的控制模型对收到的一次电流反馈值、二次电压/电流运行值、电场粉尘浓度和转炉冶炼工艺操作状态进行处理,得到相应的控制范围;根据一次电流反馈值和所述控制范围的关系,向IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)执行机构提供换向变频的IGBT触发信号;通过与IGBT执行机构的输出侧电连接的高压整流变压器为电除尘器提供直流供电。采用本发明的方案,能够有效提高转炉静电除尘系统的除尘效果和除尘效率,在满足粉尘排放达标的前提下,输出最低的电场电功率,提高节电水平。