基于时间序列和高炉多维度的炉缸热状态趋势预测的方法

    公开(公告)号:CN110427715B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN201910728160.0

    申请日:2019-08-08

    摘要: 本发明公开了一种基于时间序列和高炉多维度的炉缸热状态趋势预测方法,利用物质流运动规律、动态时间序列相关性分析法依次给出高炉冷却壁立体水温差对炉缸温度响应的滞后时间,计算泊松相关系数确定有效的历史炉温时间序列及与炉温预测相关的其它过程参数;再利用立体高炉各指标参数及其相关历史信息,建立基于时间序列和高炉多维度的PSO‑LSSVM炉缸热状态预测模型,验证高炉冷却壁立体水温差的多维性变化对炉缸热状态变化趋势预测的准确性。本发明充分利用了高炉冷却壁段水温差的立体分布特征及其依次对炉缸温度的滞后性影响,可协助高炉操作者,准确预判高炉炉缸热状态,为高炉的高效、节能运行奠定基础。

    基于时间序列和高炉多维度的炉缸热状态趋势预测的方法

    公开(公告)号:CN110427715A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910728160.0

    申请日:2019-08-08

    IPC分类号: G06F17/50 G06K9/62 G06Q10/04

    摘要: 本发明公开了一种基于时间序列和高炉多维度的炉缸热状态趋势预测方法,利用物质流运动规律、动态时间序列相关性分析法依次给出高炉冷却壁立体水温差对炉缸温度响应的滞后时间,计算泊松相关系数确定有效的历史炉温时间序列及与炉温预测相关的其它过程参数;再利用立体高炉各指标参数及其相关历史信息,建立基于时间序列和高炉多维度的PSO-LSSVM炉缸热状态预测模型,验证高炉冷却壁立体水温差的多维性变化对炉缸热状态变化趋势预测的准确性。本发明充分利用了高炉冷却壁段水温差的立体分布特征及其依次对炉缸温度的滞后性影响,可协助高炉操作者,准确预判高炉炉缸热状态,为高炉的高效、节能运行奠定基础。

    高精度的高炉冶炼过程异常数据检测及修补方法

    公开(公告)号:CN104267610B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201410435956.4

    申请日:2014-08-29

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 本发明提供了一种高精度的高炉冶炼过程异常数据检测及修补方法。该方法首先通过全局统计获取相关指标,进而发现可能出现问题的数据的时间点,然后在相关时间点上具体分析数据的斜率变化情况,最终通过局部与全局的两种统计与分析对比达到对异常数据的准确认识。本发明针对高炉数据采用自回归时间序列模型对问题数据进行修补,在模型参数估计上选用收敛速度较快的广义多新息最小二乘算法,给出了样本数据长度、多新息量及模型阶次的选择方法。该发明解决了常规检测方法在高炉过程数据异常值检测时存在的误检,以及均值插补法在对高炉炉温异常数据修补时存在的精度低的问题。本发明还可应用于其他过程数据测检测及修补。

    一种稀土熔盐电解槽温度检测装置及系统

    公开(公告)号:CN110646106A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910972606.4

    申请日:2019-10-14

    摘要: 本发明公开一种稀土熔盐电解槽温度检测装置及系统。所述温度检测装置包括:固定装置、旋转凹槽、水平伸缩机械臂、垂直伸缩机械臂、热电偶和套管;所述固定装置的上端设置有所述旋转凹槽;所述水平伸缩机械臂卡在所述旋转凹槽片中,所述水平伸缩机械臂远离所述旋转凹槽的一端与所述垂直伸缩机械臂连接;所述垂直伸缩机械臂的下端固定有所述套管;所述热电偶焊接在所述套管内。本发明可以实时检测稀土电解过程中电解槽内任何部位熔盐的温度。

    一种冶金电解炉在线监测装置及方法

    公开(公告)号:CN110042431A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910494966.8

    申请日:2019-06-10

    IPC分类号: C25C3/20

    摘要: 本发明公开了一种冶金电解炉在线监测装置及方法,属于冶金电解过程的自动控制和检测技术领域。监测装置,包括信号采集电路、通讯电路、上位机,其特征在于,所述信号采集电路包括热电偶、温度采集模块、补偿模块、电源模块,所述上位机包括数据库模块、过热度计算模块,方法为温度采集模块控制热电偶的采集频率,采集电解炉的电解槽内温度,补偿模块进行滤波和隔离,通讯电路将测量信号编码后传输给数据库模块,数据库模块进行解码和校验后储存为数据,过热度计算模块计算过热度值。本发明的方法和装置,具有很强的抗干扰能力,能够在高温、强磁场下高速采集较弱信号,并能够对采集的信号进行高速传输、存储和复杂处理。

    一种高炉布料过程料面输出形状的建模方法

    公开(公告)号:CN105243190B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201510586609.6

    申请日:2015-09-14

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本申请公开了种高炉布料过程料面输出形状的建模方法,包括设定布料矩阵的溜槽倾角向量和布料圈数向量,设置布料过程的输出料面形状函数,以料面输出的底部形状为水平面作为参考基准,构建输出料面形状函数的积分约束,通过设置单圈布料输出料面的基函数,来构建不同环位的布料输出函数,并根据最后环位的布料输出函数确定最终的料面输出形状,能够方便准确地获得布料矩阵输出的整个料面形状的全貌,实现了高炉布料矩阵的输出料面形状的图形可视化,降低了燃料比,节省了能耗,保证炉况稳定顺行、高炉稳产、高炉延寿,避免高炉憋风、难行、坍塌以及崩料等故障的出现,有利于实现高炉炉料输出形状的动态分布控制乃至整个高炉冶炼过程的自动化。

    一种制备Sm-Co/Nd-Fe-B复合永磁材料的方法

    公开(公告)号:CN104299768A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410624209.5

    申请日:2014-11-09

    摘要: 本发明涉及一种NdFeB/SmCo复合磁体及其制备方法,其使用铌、钽、锆、钼等熔点为1180℃以上的高熔点金属化合物或高熔点金属纳米颗粒包覆任意一种硬磁相,以阻止Sm-Co硬磁相与Nd-Fe-B硬磁相相互扩散。首先采用溶液搅拌或双合金混粉方法将高熔点金属化合物或高熔点金属纳米颗粒均匀包覆在硬磁相粉末外,然后采取粉末烧结或热压热变形等工艺制备高性能NdFeB/SmCo复合磁体。本发明有效消除Sm-Co硬磁相与Nd-Fe-B硬磁相之间的扩散现象,优化复合磁体微观结构,实现NdFeB/SmCo复合磁体较高的磁性能,提高复合磁体的应用范围。

    一种存在整数规划问题的高炉布料过程布料矩阵的优化方法

    公开(公告)号:CN107119159B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201710450210.4

    申请日:2017-06-14

    IPC分类号: C21B5/00 G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种存在整数规划问题的高炉布料过程布料矩阵的优化方法。在以高炉布料过程径向料层厚度分布为优化目标,以布料矩阵为优化操作参数的系统描述中,由于操作变量中溜槽倾角序列和布料圈数序列分属于不同数域,致使高炉布料过程操作变量布料矩阵的优化演化成一种存在整数规划问题的优化问题。在积分约束下,本发明给出了料层径向厚度目标分布的分段函数表达形式,并能够手动调节分布目标。针对分属于不同数域的操作变量的优化,本发明给出了一种基于多模型PSO的高炉布料过程布料矩阵的优化策略。本发明对于推进高炉工业过程自动化的进程,改善面向高性能冶炼的高炉操作,以及更大限度的实现高炉冶炼过程的节能、减排以及性能指标优化具有十分重要的意义。

    一种存在整数规划问题的高炉布料过程布料矩阵的优化方法

    公开(公告)号:CN107119159A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710450210.4

    申请日:2017-06-14

    IPC分类号: C21B5/00 G06F17/50

    CPC分类号: C21B5/00 G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种存在整数规划问题的高炉布料过程布料矩阵的优化方法。在以高炉布料过程径向料层厚度分布为优化目标,以布料矩阵为优化操作参数的系统描述中,由于操作变量中溜槽倾角序列和布料圈数序列分属于不同数域,致使高炉布料过程操作变量布料矩阵的优化演化成一种存在整数规划问题的优化问题。在积分约束下,本发明给出了料层径向厚度目标分布的分段函数表达形式,并能够手动调节分布目标。针对分属于不同数域的操作变量的优化,本发明给出了一种基于多模型PSO的高炉布料过程布料矩阵的优化策略。本发明对于推进高炉工业过程自动化的进程,改善面向高性能冶炼的高炉操作,以及更大限度的实现高炉冶炼过程的节能、减排以及性能指标优化具有十分重要的意义。

    一种稀土熔盐电解槽温度检测装置及系统

    公开(公告)号:CN110646106B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN201910972606.4

    申请日:2019-10-14

    摘要: 本发明公开一种稀土熔盐电解槽温度检测装置及系统。所述温度检测装置包括:固定装置、旋转凹槽、水平伸缩机械臂、垂直伸缩机械臂、热电偶和套管;所述固定装置的上端设置有所述旋转凹槽;所述水平伸缩机械臂卡在所述旋转凹槽片中,所述水平伸缩机械臂远离所述旋转凹槽的一端与所述垂直伸缩机械臂连接;所述垂直伸缩机械臂的下端固定有所述套管;所述热电偶焊接在所述套管内。本发明可以实时检测稀土电解过程中电解槽内任何部位熔盐的温度。