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公开(公告)号:CN111647502A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010554787.1
申请日:2020-06-17
Applicant: 湖南大学
IPC: C12M1/00 , C12M1/36 , C12M1/107 , C12M1/02 , C12Q3/00 , G05B13/04 , G06F30/28 , G06F111/04 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开一种光沼互补系统及其最大产气点跟踪控制方法。该光沼互补系统最大产气点跟踪控制方法,包括如下步骤:根据所述光沼互补系统,建立沼气动态生产过程中相关设备模型和沼气动态生产模型,建立节流阀、集热器和分层蓄热水箱的模型;建立滚动优化模型;根据滚动优化模型和气象信息,计算控制时域的产气量预测值和控制计划;获取控制计划实施后当前控制域的沼气池的产气量实际值,根据产气量实际值对下一控制域的所述产气量预测值和控制计划进行校正。本发明的技术方案中,提出了基于模型预测控制的沼气最大生产点跟踪控制方法,基于流体力学建立了沼气动态生产模型,能在动态环境条件下能有效跟踪沼气最大生产点。
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公开(公告)号:CN111647502B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202010554787.1
申请日:2020-06-17
Applicant: 湖南大学
IPC: C12M1/00 , C12M1/36 , C12M1/107 , C12M1/02 , C12Q3/00 , G05B13/04 , G06F30/28 , G06F111/04 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开一种光沼互补系统及其最大产气点跟踪控制方法。该光沼互补系统最大产气点跟踪控制方法,包括如下步骤:根据所述光沼互补系统,建立沼气动态生产过程中相关设备模型和沼气动态生产模型,建立节流阀、集热器和分层蓄热水箱的模型;建立滚动优化模型;根据滚动优化模型和气象信息,计算控制时域的产气量预测值和控制计划;获取控制计划实施后当前控制域的沼气池的产气量实际值,根据产气量实际值对下一控制域的所述产气量预测值和控制计划进行校正。本发明的技术方案中,提出了基于模型预测控制的沼气最大生产点跟踪控制方法,基于流体力学建立了沼气动态生产模型,能在动态环境条件下能有效跟踪沼气最大生产点。
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