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公开(公告)号:CN116151108A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310112172.7
申请日:2023-02-14
Applicant: 北京科技大学 , 贵阳铝镁设计研究院有限公司 , 景德镇学院
IPC: G06F30/27 , G06F18/23213 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种铝电解槽剩余寿命预测方法和装置,包括:筛选出铝电解槽退化相关工艺参数,获取源域电解槽和目标域电解槽的退化数据;对源域铝电解槽全寿命周期的退化状态进行划分,得到源域铝电解槽的退化数据对应的退化状态标签;确定目标域铝电解槽当前所处的退化状态并获取已有退化状态划分的结果,得到目标域铝电解槽的退化数据对应的退化状态标签;利用源域铝电解槽以及目标域铝电解槽的退化数据和对应的退化状态标签,训练得到特征迁移模型并对源域铝电解槽所有退化数据进行迁移,使用迁移后的退化数据训练得到铝电解槽剩余寿命预测模型,并对目标域铝电解槽的剩余寿命进行预测。采用本发明能够对目标域铝电解槽的剩余寿命进行精确预测。
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公开(公告)号:CN115101136A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210608390.5
申请日:2022-05-31
Applicant: 北京科技大学 , 贵阳铝镁设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种大型铝电解槽全局阳极效应预测方法,属于铝电解技术领域。所述方法包括:使用极限梯度提升机对阳极效应预测的相关特征进行重要性排序,选取重要性高的特征构建数据集;构建包含基于因果扩张卷积的卷积神经网络和长短期记忆层的全局阳极效应预测模型;利用构建的数据集训练全局阳极效应预测模型,其中,在训练过程中,利用卷积神经网络提取选取的多个特征中与阳极效应相关的潜在信息,利用长短期记忆层对得到的潜在信息进行学习,得到全局阳极效应发生概率;利用训练好的全局阳极效应预测模型预测第二天铝电解槽发生全局阳极效应的发生概率。采用本发明,能够有效捕捉阳极效应相关的潜在信息,从而提高全局阳极效应的预测精度。
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公开(公告)号:CN114741838A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210199501.1
申请日:2022-03-01
Applicant: 北京科技大学 , 贵阳铝镁设计研究院有限公司 , 桂林珩源科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种铝电解槽剩余寿命预测方法,属于铝电解技术领域。所述方法包括:获取能表征铝电解槽退化过程的历史数据;利用获取的历史数据训练具有全部退化状态的HSMM模型以及每个退化状态的HSMM模型;其中,HSMM表示隐半马尔可夫模型,HSMM中的状态驻留时间的概率分布采用爱尔朗分布;利用训练得到的所有单一退化状态的HSMM模型识别铝电解槽当前所处的退化状态,根据退化状态识别结果,具有全部退化状态的HSMM模型利用加入状态驻留时间的前向算法对铝电解槽的剩余寿命进行预测。采用本发明,能够提高铝电解槽的剩余寿命的预测精度。
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公开(公告)号:CN104316757A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410645538.8
申请日:2014-11-12
Applicant: 北京科技大学 , 贵阳铝镁设计研究院有限公司
IPC: G01R19/25
Abstract: 本发明提供一种铝电解阳极分布电流精确测量仪,有助于提高阳极电流的测量精度。所述测量仪包括:微处理器、信号调理电路、A/D转换模块、温度采集模块、通讯模块、数据存储模块和电源模块;所述信号调理电路对电压信号进行处理,并通过所述A/D转换模块将其转化为数字电压信号接入所述微处理器的第一输入端;所述温度采集模块包括温度传感器和温度处理模块,所述温度处理模块将温度传感器采集的温度信号转换为数字温度信号接入所述微处理器的第二输入端;所述微处理器对接入的所述数字电压信号和数字温度信号进行处理,并将处理结果存储在所述数据存储模块中且通过所述通讯模块发送至上位机。本发明适用于铝电解技术领域。
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公开(公告)号:CN115101136B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202210608390.5
申请日:2022-05-31
Applicant: 北京科技大学 , 贵阳铝镁设计研究院有限公司
IPC: G16C20/10 , G16C20/70 , G06F18/2113 , G06F18/2413 , G06N3/045 , G06N3/042 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/084
Abstract: 本发明提供一种大型铝电解槽全局阳极效应预测方法,属于铝电解技术领域。所述方法包括:使用极限梯度提升机对阳极效应预测的相关特征进行重要性排序,选取重要性高的特征构建数据集;构建包含基于因果扩张卷积的卷积神经网络和长短期记忆层的全局阳极效应预测模型;利用构建的数据集训练全局阳极效应预测模型,其中,在训练过程中,利用卷积神经网络提取选取的多个特征中与阳极效应相关的潜在信息,利用长短期记忆层对得到的潜在信息进行学习,得到全局阳极效应发生概率;利用训练好的全局阳极效应预测模型预测第二天铝电解槽发生全局阳极效应的发生概率。采用本发明,能够有效捕捉阳极效应相关的潜在信息,从而提高全局阳极效应的预测精度。
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公开(公告)号:CN115198315A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210545333.7
申请日:2022-05-19
Applicant: 贵阳铝镁设计研究院有限公司 , 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种铝电解槽氧化铝浓度控制方法,该方法首先建立一个氧化铝浓度状态内部模型,并以铝电解槽的下料量和工作电压作为输入变量,以氧化铝浓度作为输出变量,然后采用基于最小二乘支持向量机的非线性Hammerstein系统子空间辨识(N4SID)算法建立数据驱动的氧化铝浓度状态内部模型;最后,根据氧化铝浓度状态内部模型,应用非线性模型预测控制设计氧化铝浓度控制系统和性能指标求解最优控制率,实现氧化铝浓度的精确控制。因此,本发明对铝电解槽中氧化铝浓度实现了实时精确控制,保证了铝电解槽的稳定高效运行,提高了铝电解槽的使用寿命,节约能源。
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公开(公告)号:CN109055986A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811039800.9
申请日:2018-09-06
Applicant: 北京科技大学 , 贵阳铝镁设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于铝电解槽液面和界面测量的装置及使用方法,属于高温熔体测量领域,包括铝电解装置、打壳装置和测量装置,所述铝电解装置的电解液正中央正对上方的矿渣处开设有火孔,所述火孔上方设置有打壳装置,所述测量装置设置在所述打壳装置的一侧,所述测量装置的一侧连接有驱动装置,所述驱动装置包括驱动机构和电子控制单元,所述驱动机构和所述电子控制单元之间电信号连接,所述电子控制单元外还连接有一条接地线。本发明用于铝电解槽液面和界面测量的精准测量,可避免空间受限、打壳机干涉、强磁干扰和界面难分辨等因素的影响,实现了铝电解槽中高温熔融电解质的液面、电解质与铝液之间的界面的测量自动化。
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公开(公告)号:CN106768167A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611021254.7
申请日:2016-11-15
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于阻抗变化的电解槽液位在线自主测量系统及方法,测量系统主要包括角形测试架、电机、阻抗探杆、电子单元等部分。其中,角形测试架由底板、背板及多个附件组成,能够伸进电解槽火孔上方的狭小空间内,能够便捷地调整到水平基准位置,能够将电子电气部件与火孔热辐射隔离开,通过蜗轮、蜗杆机构及联接头转换成阻抗探杆上、下滑动的行程,阻抗探杆连续地测量阻抗,本发明充分考虑了高温、强磁、刮渣、基准面等实际问题,能够可靠、快捷、自动、精确地测得电解槽液位和界位,为铝电解生产过程提供实时数据,对节能、优化、安全运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114574905B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202210163758.1
申请日:2022-02-22
Applicant: 北京科技大学 , 贵阳铝镁设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种铝电解槽分布式多点下料控制方法,属于铝电解技术领域。所述方法包括:将铝电解槽根据下料口的位置划分成多个相互影响的子系统,利用基于数据驱动的子空间辨识方法辨识整个铝电解槽的预测模型,经分解推导出各个子系统的预测模型;针对每个子系统构建基于预测模型的下料控制器,其中,不同下料控制器之间通过网络传递氧化铝下料量和氧化铝浓度;根据得到的各个子系统的下料控制器,各个子系统在考虑其他子系统下料的影响下求解满足纳什最优的氧化铝下料量,使每个子系统实现分布式下料。采用本发明,能够明显改善氧化铝浓度均匀分布的问题。
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公开(公告)号:CN114574905A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210163758.1
申请日:2022-02-22
Applicant: 北京科技大学 , 贵阳铝镁设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种铝电解槽分布式多点下料控制方法,属于铝电解技术领域。所述方法包括:将铝电解槽根据下料口的位置划分成多个相互影响的子系统,利用基于数据驱动的子空间辨识方法辨识整个铝电解槽的预测模型,经分解推导出各个子系统的预测模型;针对每个子系统构建基于预测模型的下料控制器,其中,不同下料控制器之间通过网络传递氧化铝下料量和氧化铝浓度;根据得到的各个子系统的下料控制器,各个子系统在考虑其他子系统下料的影响下求解满足纳什最优的氧化铝下料量,使每个子系统实现分布式下料。采用本发明,能够明显改善氧化铝浓度均匀分布的问题。
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