宋炯炯
主要的冶金电气节能控制方法包括基于动态嵌入式电压变换算法的冶金电气节能控制方法、基于模糊PID控制算法的冶金电气节能控制方法和基于遗传算法的冶金电气节能控制方法。其中,最常用的是基于模糊PID控制算法的冶金电气节能控制方法。由于冶金电气节能控制方法应用范围十分广泛,因此受到了很多专家的重视,有很大的发展空间和实用价值。
1 冶金电气节能负载控制方法
1.1 冶金电气损耗模型的建立
要对冶金电气节能负载的高精度控制技术进行有效的研究,首先应该对其电气负载的损耗情况进行有效的研究,本次研究中,依据冶金电气负载的主要特点,将冶金电气负载的损耗情况进行描述。
对冶金电气中的各种负载损耗之间的关系进行简单分析,发现其中转子的电流变化率,在实际的冶金电气的运行过程中,其大小值可以随着转子负载的变化而发生一定的改变,同样的,定子电流也会随着其值的变化出现相应的改变,通过上述的分析,结合实际应用,可以发现冶金电气运行过程中其定子电压与转子电流之间存在的某种关系,通过分析
1.2 冶金电气节能控制的主要方法
本次研究中,为了实现自适应参数调整,采用了自适应线性遗传的方法,通过应用自适应线性遗传法进行分析研究,能够有效的提升其自适应参数调整机制,通过此种方法能够有效的实现冶金电气节能负载的高精度控制,下面就对其具体的实现步骤进行简单分析。
在本次研究中,应用到的具体的方法是将冶金电压的转换点所处的空间位置以及电动机械所处的空间位置的表示函数作为染色体,以此来进行各种复杂关系的探讨
2 实验结果分析
上式中提出了冶金电气节能负载高精度控制的有关计算方法,但是该计算方法的有效性如何还需要进行进一步的验证,为了对其进行有效的验证,本次研究中,将其放置于Visual C++6.0实验环境中进行一次实验,通过对实验结果进行有效的分析,来对计算方法的有效性进行探讨,将冶金电气的电气设备的数量用m来进行表示,将冶金电气中的全部的电力损耗值应用j来进行表示,并将冶金电气中不同电气设备在运行过程中的电力设备的损耗值应用一个数据集合来进行
应用该节能参数的计算公式来对冶金电气的相关节能参数进行有效的计算,对于冶金电气的节能负载的高精度控制具有非常重要的作用,对于其节能性能能够进行有效的衡量,在实验过程中,需要进行10次相关实验。对每次的冶金运行电气参数进行整理分析。
利用不同方法进行冶金电气节能控制,对获取的结果进行整理分析根据表2能够得知,利用本文算法进行冶金电气节能控制,能够避免由于冶金中电气设备数量过多造成的单一电气设备损耗增加的缺陷,从而提高了冶金电气节能的效果。
3 结语
根据电气负载损耗之间的关系,能够建立冶金电气损耗模型。利用自适应线性遗传方法,能够进行冶金电气节能负载控制,从而实现冶金电气节能控制。实验结果表明,这种算法能够有效提高冶金电气节能效果,取得了令人满意的结果。
参考文献:
[1]袁金泉.冶金电气节能负载高精度控制技术的研究[J].中国高新技术企业,2013(10).
[2]王攀.长途物流中不断电设备的节能负载控制技术[J].物流技术,2014(2).
主要的冶金电气节能控制方法包括基于动态嵌入式电压变换算法的冶金电气节能控制方法、基于模糊PID控制算法的冶金电气节能控制方法和基于遗传算法的冶金电气节能控制方法。其中,最常用的是基于模糊PID控制算法的冶金电气节能控制方法。由于冶金电气节能控制方法应用范围十分广泛,因此受到了很多专家的重视,有很大的发展空间和实用价值。
1 冶金电气节能负载控制方法
1.1 冶金电气损耗模型的建立
要对冶金电气节能负载的高精度控制技术进行有效的研究,首先应该对其电气负载的损耗情况进行有效的研究,本次研究中,依据冶金电气负载的主要特点,将冶金电气负载的损耗情况进行描述。
对冶金电气中的各种负载损耗之间的关系进行简单分析,发现其中转子的电流变化率,在实际的冶金电气的运行过程中,其大小值可以随着转子负载的变化而发生一定的改变,同样的,定子电流也会随着其值的变化出现相应的改变,通过上述的分析,结合实际应用,可以发现冶金电气运行过程中其定子电压与转子电流之间存在的某种关系,通过分析
1.2 冶金电气节能控制的主要方法
本次研究中,为了实现自适应参数调整,采用了自适应线性遗传的方法,通过应用自适应线性遗传法进行分析研究,能够有效的提升其自适应参数调整机制,通过此种方法能够有效的实现冶金电气节能负载的高精度控制,下面就对其具体的实现步骤进行简单分析。
在本次研究中,应用到的具体的方法是将冶金电压的转换点所处的空间位置以及电动机械所处的空间位置的表示函数作为染色体,以此来进行各种复杂关系的探讨
2 实验结果分析
上式中提出了冶金电气节能负载高精度控制的有关计算方法,但是该计算方法的有效性如何还需要进行进一步的验证,为了对其进行有效的验证,本次研究中,将其放置于Visual C++6.0实验环境中进行一次实验,通过对实验结果进行有效的分析,来对计算方法的有效性进行探讨,将冶金电气的电气设备的数量用m来进行表示,将冶金电气中的全部的电力损耗值应用j来进行表示,并将冶金电气中不同电气设备在运行过程中的电力设备的损耗值应用一个数据集合来进行
应用该节能参数的计算公式来对冶金电气的相关节能参数进行有效的计算,对于冶金电气的节能负载的高精度控制具有非常重要的作用,对于其节能性能能够进行有效的衡量,在实验过程中,需要进行10次相关实验。对每次的冶金运行电气参数进行整理分析。
利用不同方法进行冶金电气节能控制,对获取的结果进行整理分析根据表2能够得知,利用本文算法进行冶金电气节能控制,能够避免由于冶金中电气设备数量过多造成的单一电气设备损耗增加的缺陷,从而提高了冶金电气节能的效果。
3 结语
根据电气负载损耗之间的关系,能够建立冶金电气损耗模型。利用自适应线性遗传方法,能够进行冶金电气节能负载控制,从而实现冶金电气节能控制。实验结果表明,这种算法能够有效提高冶金电气节能效果,取得了令人满意的结果。
参考文献:
[1]袁金泉.冶金电气节能负载高精度控制技术的研究[J].中国高新技术企业,2013(10).
[2]王攀.长途物流中不断电设备的节能负载控制技术[J].物流技术,2014(2).
主要的冶金电气节能控制方法包括基于动态嵌入式电压变换算法的冶金电气节能控制方法、基于模糊PID控制算法的冶金电气节能控制方法和基于遗传算法的冶金电气节能控制方法。其中,最常用的是基于模糊PID控制算法的冶金电气节能控制方法。由于冶金电气节能控制方法应用范围十分广泛,因此受到了很多专家的重视,有很大的发展空间和实用价值。
1 冶金电气节能负载控制方法
1.1 冶金电气损耗模型的建立
要对冶金电气节能负载的高精度控制技术进行有效的研究,首先应该对其电气负载的损耗情况进行有效的研究,本次研究中,依据冶金电气负载的主要特点,将冶金电气负载的损耗情况进行描述。
对冶金电气中的各种负载损耗之间的关系进行简单分析,发现其中转子的电流变化率,在实际的冶金电气的运行过程中,其大小值可以随着转子负载的变化而发生一定的改变,同样的,定子电流也会随着其值的变化出现相应的改变,通过上述的分析,结合实际应用,可以发现冶金电气运行过程中其定子电压与转子电流之间存在的某种关系,通过分析
1.2 冶金电气节能控制的主要方法
本次研究中,为了实现自适应参数调整,采用了自适应线性遗传的方法,通过应用自适应线性遗传法进行分析研究,能够有效的提升其自适应参数调整机制,通过此种方法能够有效的实现冶金电气节能负载的高精度控制,下面就对其具体的实现步骤进行简单分析。
在本次研究中,应用到的具体的方法是将冶金电压的转换点所处的空间位置以及电动机械所处的空间位置的表示函数作为染色体,以此来进行各种复杂关系的探讨
2 实验结果分析
上式中提出了冶金电气节能负载高精度控制的有关计算方法,但是该计算方法的有效性如何还需要进行进一步的验证,为了对其进行有效的验证,本次研究中,将其放置于Visual C++6.0实验环境中进行一次实验,通过对实验结果进行有效的分析,来对计算方法的有效性进行探讨,将冶金电气的电气设备的数量用m来进行表示,将冶金电气中的全部的电力损耗值应用j来进行表示,并将冶金电气中不同电气设备在运行过程中的电力设备的损耗值应用一个数据集合来进行
应用该节能参数的计算公式来对冶金电气的相关节能参数进行有效的计算,对于冶金电气的节能负载的高精度控制具有非常重要的作用,对于其节能性能能够进行有效的衡量,在实验过程中,需要进行10次相关实验。对每次的冶金运行电气参数进行整理分析。
利用不同方法进行冶金电气节能控制,对获取的结果进行整理分析根据表2能够得知,利用本文算法进行冶金电气节能控制,能够避免由于冶金中电气设备数量过多造成的单一电气设备损耗增加的缺陷,从而提高了冶金电气节能的效果。
3 结语
根据电气负载损耗之间的关系,能够建立冶金电气损耗模型。利用自适应线性遗传方法,能够进行冶金电气节能负载控制,从而实现冶金电气节能控制。实验结果表明,这种算法能够有效提高冶金电气节能效果,取得了令人满意的结果。
参考文献:
[1]袁金泉.冶金电气节能负载高精度控制技术的研究[J].中国高新技术企业,2013(10).
[2]王攀.长途物流中不断电设备的节能负载控制技术[J].物流技术,2014(2).