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基于灰关联聚类的连铸漏钢预报系统
基于灰关联聚类的连铸漏钢预报系统
王洪涛 ,熊和金
武汉理工大学自动化学院 中国武汉 430063
E-mail :hongtao_wang@
摘 要:本文提出了一种基于灰关联聚类构建漏连铸钢预报系统的新方法,同时针对所构
建的灰色系统对热电偶分布在原有结构上做了改进.现场数据证明该连铸漏钢预报 系统
能准确对温度模式进行分类和预测,并及时对漏钢事故预报。
关键词:连铸 漏钢预报 灰关联聚类
一 引言:
现代炼钢企业铸造钢坯主要采用的是把钢水直接浇铸成型的方法,在连铸生产过程中,如
果结晶器中形成的固化坯壳发生破裂,且破裂口不能在该段铸坯被拉出结晶器之前重新固化
弥合,结晶器及铸坯中尚未凝固的钢水就会突然泄漏,这就是漏钢事故。漏钢是一种恶性事故,
给炼钢企业带来极大的安全隐患,同时又给企业带来严重的经济损失。关资料表明,一次典型
的漏钢事故损失高达 30 万元人民币[1].
漏钢预报是80年代开始发展起来的一种故障诊断和设备维护技术.为了准确预报漏钢,国
外不少公司研制开发了漏钢预报系统.早期的逻辑判断系统与设备、工艺和钢种等有很大的依
赖关系,因而缺乏鲁棒性,漏报和误报现象时有发生. 自90年代以来国外研制开发出神经元网
络拉漏预报系统,其预报准确性较传统的逻辑判断方法有较大提高[2],但因其网络庞大,且需
要大量的训练样本,因而其设计和训练难度很大. 国内一直一来也有致力于研究漏钢预报的
研究人员和学者并且提出了许多解决方案,且已在实际应用中得到推广,相对于传统逻辑控
制显示了很大的优越性。如郭戈等提出了基于模糊模式识别的漏钢预报方法[3],王唯一等研
究了基于神经模糊技术的漏钢诊断预报模型[4],胡志刚等将BP 神经网络应用于漏钢预报[5],
范建东等探讨了将 RBF 神经网络应用于连铸漏钢预报[6]。本文则构建了基于灰关联聚类漏钢
预报模型,其最大的特色在于通过六个历史数据和一个当前数据,做关联聚类,且计算量大
为减少,系统的预测性强,准确度高,鲁棒性好,且具有很好的实时性。
二 灰色系统模型的建立:
目前常用的拉漏预报系统,结晶器铜板中大都埋设上下两层热电偶,这种热电偶埋设方法
误报率较大.本文针对灰色系统对传统热电偶埋设方法进行了改进(如图 1)。
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传统热电偶分布图
改进热电偶分布图
图 1 传统热电偶分布图与改进热电偶分布图
将原有热电偶在保持总数不变的情况下由两排改为三排,.当上排某热电偶处出现粘结或
裂口时,由于拉坯机的作用,它将最先扩散到下面相邻两个热电偶处,从而引起这两处的铜板
温度上升.所以用这种方法检测粘结和断裂将会更快速.热电偶系统总共埋设 36 个热电偶,这
些热电偶可按第一排的热电偶序列号分为 12 个子系统,(1,2,3 组第一个子系统,2,3,4,
组为第二个子系统,…12,1,2 组为第 12 个子系统)每个子系统总共 9 个热电偶,包含上,中,
下三层各三个热电偶。如子系统 1 包含上层序列号为 1,2,3 的三个热电偶,属于同一列的
热电偶记为一个热电偶组,如 l 组包括序列号为 1,13,23 的三个热电偶,以此类推。由于
每一组热电偶,同时归属于三个子系统,而每个子系统都进行独立的关联聚类,因而大大提
高了预报准确率。同时改进的热电偶埋设方法其热电偶行数增多,这就更易检测到铸坯纵裂和
缩孔,比传统热电偶埋设方法更合理,更先进。
热电偶系统在进行漏钢预报时,根据各层中热电偶采集到的原始温度序列 (子序列)与正
常温度序列(母序列)关联聚合,计算出关联度,以此来判断该子系统所在区域是否发生了粘
结或断裂,然后依据每个子系统的关联度进行灰决策,最终做出漏钢预报.
对于各个子系统有独立的工作方式,以第一个子系统为例,上层由热电偶 1,2,3 构成,
中层由热电偶 13,14,15 构成,下层由热电偶 25,26,27 构成,上层的子序列由三个热电
偶 1,2,3 的温度数据组成,该子序列有 7 个温度数据,前 6 个为历史数据,最后一个为当
前的采样数据。子序列的构成,依据灰预测原理。
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