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题名基于经济模型预测控制的金氰化浸出过程动态实时优化
被引量:1
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作者
关宏伟
叶凌箭
沈非凡
顾德
宋执环
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机构
宁波财经学院机械与电气工程学院
浙江大学宁波理工学院
江南大学轻工过程先进控制教育部重点实验室
浙江大学控制科学与工程学院
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出处
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第3期1122-1130,共9页
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基金
国家自然科学基金项目(61673349)
浙江省科协育才工程(2017YCGC014)
+2 种基金
浙江省自然科学基金项目(LQ19F030004,GG19F030005)
宁波市自然科学基金项目(2018A610188,2018A610191)
轻工过程先进控制教育部重点实验室开放课题资助(江南大学)项目(APCLI1802,APCLI1804)。
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文摘
针对金氰化浸出过程时间常数大、不确定性强等问题,提出了一种基于经济模型预测控制(EMPC)的动态实时优化方法。不同于传统的模型预测控制,EMPC将经济指标直接作为滚动优化的目标函数,在每个采样时刻求解滚动窗口内的最优操作序列。和稳态优化方法相比,基于EMPC的方法能保证动态最优性,提高经济收益。此外,金氰化浸出过程受随机噪声、未知参数可变等不确定性影响,提出使用扩展卡尔曼滤波(EKF),通过构造增广系统对状态变量及不确定参数进行在线同步估计,加强EMPC的准确性和可靠性。仿真结果表明,提出的EMPC+EKF策略能有效提高金氰化浸出过程的经济性能。
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关键词
金氰化浸出过程
动态优化
经济模型预测控制
不确定性
卡尔曼滤波
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Keywords
gold cyanidation leaching process
dynamic optimization
economic model predictive control
uncertainty
Kalman filter
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分类号
TP273
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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