第六章软测量技术ppt课件.ppt
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1、第六章软 测 量 技 术,主讲:刘红丽,主要内容,一、软测量技术的意义 二、软测量技术的内容 三、软测量技术的建模 四、软测量技术应用实例,一、软测量技术的意义,许多被控对象属于复杂系统,具有非线性、时变性、不确定性等复杂特性,很难建模,许多人开始研究大规模复杂系统的性质、优化和控制问题,使复杂系统研究成为控制技术发展的一个重要领域。,为了使生产或实验达到某工艺设计要求,常要求对一些生化参数进行控制,例如对啤酒发酵时的糖度进行控制,对谷氨酸发酵过程中的浅糖浓度进行控制等等。这时,有没有自动检测这些生化参数的仪表就成了能否构成自动控制系统的关键。,成份量和生化量的在线自动检测问题吸引了很多人投入
2、研究与开发,成为测量技术与控制技术发展的一个重要交叉领域。,血脂生化检测仪,一、软测量技术的意义,解决成分量、生化量在线自动检测问题有两种方法。,(1) 研发一种有单独传感器和仪表电路(包括微机)等硬件及响应软件,具有很好选择性(对被测量敏感,对其它量不敏感)的在线检测仪表。这是一种传统的方法,需要花很长的时间研究测量机理,开发材料、结构、硬件和软件,还要下很大的功夫去试验、修改与标定。,(2) 充分利用其它测量仪表已获得的工艺参数,再增加一些容易获取的参数,按照这些参数与被测变量之间存在的关系(模型),通过计算估计推断被测变量。这就是方兴未艾的软测量方法,曾被国际著名控制专T.J.McacV
3、oy列为未来控制领域需要研究的几大方向之一。也被一些人们称为一种智能技术。,二、软测量技术的内容,对难测量或暂时不能用单独的仪表进行测量的被测变量(主导变量),选一些容易测量的变量(二次变量或辅助变量),构成辅助变量与被测变量之间的数学关系,用数据处理软件代替单独的仪表这种硬件,通过推算确定被测变量。,软测量思想早在复合测量上就有所体现,例如用差压法测量气体质量流量。人们通过研究找到了差压、气体压力、气体温度和气体质量流量之间的数学关系:,将差压、气体压力和气体温度三个容易测量的变量作为辅助变量进行测量,然后按数学关系便可计算确定气体质量流量。,气体质量流量计,二、软测量技术的内容,由于可直接
4、用现有的仪表获取辅助变量,则不再需要研发专用仪表,投入少,周期短,维护简单,又可获得与单独专用仪表一样的快速响应及计量效果。所增加的用于计算确定气体质量流量的仪表被取名为智能流量计。,臭氧浓度分析仪可作为体现软测量思想的例子。,用温度变送器和压力变送器测量样气的温度和压力,用光强仪测量样气对紫外光的吸收特性,按以下确定的数学模型进行计算,可测得臭氧浓度。,臭氧浓度分析仪,二、软测量技术的内容,以上两例都存在一个起主要作用的辅助变量,即气体质量流量测量的差压和臭氧浓度测量的紫外光通过强度,其它辅助变量主要用于环境因素的自动补偿,以提高测量精度。这种补偿按照已知的机理模型用软件计算自动进行,通过多
5、传感器的复合测量实现环境因素影响的自动补偿。但是,它们与现代软测量技术却有相当的差别。有的资料将间接测量都算为软测量是不合适的,大多数间接测量建立的是辅助变量与被测变量之间一对一的关系,可以用模拟硬件直接实现。,根据以上描述可以确定,软测量技术的内容应包括辅助变量的选择,软测量模型的建立,计算、估计、推断时的数据处理,和软测量模型的完善及在线校正四大部分。,二、软测量技术的内容,1辅助变量的选择,辅助变量的选择与软测量模型是有联系的。确定辅助变量包括确定辅助变量的类型、变量数目及变量检测的位置。这三者之间相互关联、互相影响,实际应用中要根据对象情况、工厂条件等因素确定。辅助变量数目的下限为主导
6、变量即被测变量的数目,辅助变量的最优数量尚无统一的说法。,选择辅助变量还应注意以下原则:,a) 适当性:选择容易获取并有较高测量精度的变量;b) 灵敏性:对主导变量的影响快、作用大的变量;c) 特异性:对其它干扰不太敏感的变量;,选择辅助变量的结果在于形成软测量需要的可测变量集。,二、软测量技术的内容,2软测量模型的建立,一旦确定了辅助变量,软测量的核心工作就是建立软测量模型,如下图所示:,软测量最本质的技术是表征辅助变量和主导变量之间数学关系的软测量模型。与控制系统建模类似,建立软测量模型主要有机理建模,经验建模和机理与经验相结合的建模。,二、软测量技术的内容,3数据处理,为了建立比较准确的
7、软测量模型,提高软测量的精度,有必要对软测量相关数据进行处理,以提高数据的正确性和可靠性。,数据处理包括测量数据误差处理和测量数据变换处理两大内容。数据误差主要有随机误差和过失误差。随机误差因噪声干扰、操作过程微小波动等随机因素引起,常用数字滤波的方法加以处理,如叠加平均滤波、中值滤波、程序控制滤波等方法都可以减小随机误差的影响。过失误差指测量的系统误差,过失误差的影响很大,必须在数据处理时进行判别和及时剔除。,二、软测量技术的内容,3数据处理,测量数据变换处理还包括标度变换、转移和权函数三方面的内容。采集得到的数据需要按统一的单位制进行标度变换以后才能进一步应用。由于各种数据的数值相差很大,
8、有的甚至相差几个数量级,也需要选用合适的因子进行转换,以便获得合理的映射能力和处理运算效果。,二、软测量技术的内容,4软测量模型的校正,软测量模型往往不够理想,软测量对象有非线性、时变性和不确定性,对已建立的软测量模型进行在线校正是很必要的。,校正包括软测量模型的结构优化和软测量模型的参数修正。软测量模型的结构优化需要大量的数据和较长的优化计算时间,实际上很难在线实施,可以安排长期学习的形式在线运行积累数据,等样本数据足够后离线优化,建立新的优化的软测量模型,置换原有的在线运行模型。软测量模型的参数修正可以通过短期的学习实现,其学习时间短,数据量小,计算量小,可以在线进行。,软测量模型在线校正
9、应注意数据的时序对应关系。否则在线校正将产生很大偏差,反而使软测量模型变坏。,三、软测量技术的建模,1机理建模,根据化学反应方程式、能量平衡物料平衡方程式,分析生产工艺过程和各种变量之间的相互影响情况,从内在的机理出发,找出主导变量(被测变量)与有关辅助变量之间的数学关系(模型),这种建模方法称为机理建模。,机理建模需要有扎实的物理、化学和生物方向面基础知识,对工艺过程十分清楚,各种工艺数据准确可靠。机理建模可以采用仿真的方法。,机理建模从事物的本质出发认识问题和解决问题,有优越性,对于较简单的生产工艺过程有实用性,对较复杂的工艺过程则存在很大难度,和其它方法结合可以产生更好的效果。,三、软测
10、量技术的建模,2机理建模与经验建模相结合,经验建模依据工艺经验和数据积累,用数学回归、人工神经网络等方法建立软测量模型。其不注重事物的本质而关心事物的外部特征及因果关系。有着和机理建模正好相反的优缺点。,最好的方法是机理建模和经验建模相结合,可综合应用两种方法的长处和措施;通过机理分析和仿真,可确定数学模型的函数基本形式,通过经验总结和分析,可选择确定辅助变量,利用仿真和实践中获取的大量数据,就能用回归方法或神经网络方法最后确定软测量模型。,机理建模与经验建模相结合是一种互补的方法、实用的方法、目前被实际广泛采用的方法。,三、软测量技术的建模,3回归分析建模,回归分析方法是一种建模的基本方法,
11、应用广泛。回归分析以最小二乘法为基础,发展了许多改进算法;常用的一元线性回归和多元线性回归技术已相当成熟;近年开始流行的部分最小二乘回归法(PLSR, partial least square regression)同时考虑了输入输出数据集,适合于非线性系统的建模。,回归分析方法建模物理意义明确,能看出辅助变量与主导变量的关系,外推能力强。例如选择辅变量并采集一定数据后,经过线性回归分析,就可以看到所建立的模型。,三、软测量技术的建模,4人工神经网络建模,人工神经网络具有自学习能力,记忆联想能力,即自适应能力;有很强的非线性逼近功能,适合进行建模工作;有并行处理,分布式存储记忆的结构特点,能实
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