基于模型預測的智能通風控制軟件模塊的設計開發(fā).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本課題以上海市翔殷路隧道為對象,研究開發(fā)了基于模型的隧道交通污染智能通風控制軟件模塊。其目的是既滿足國內(nèi)公路隧道的衛(wèi)生標準,又能夠最大限度地降低通風能耗。 論文根據(jù)翔殷路隧道通風的特點,分別建立了基于機理方程的模型、時間序列ARMA模型和ARX模型,并比較了各模型的準確性和預測效果。首先,根據(jù)隧道的交通方程、空氣動力學方程和污染方程建立了通風控制的機理模型。在應用于工程實際后,表明機理模型基本上能夠反映隧道污染物變化趨勢,但精度

2、相對較差。時間序列分析采用了在線建模方法。當在新的控制周期開始時,用前16小時的數(shù)據(jù)建立了ARMA模型,預測10分鐘后(10分鐘為控制間隔)的CO和VI的指標,當CO濃度超過115ppm并且VI超過7.0×10-3m-1時,多啟動一組射流風機,反之則維持風機控制狀態(tài)不變;當CO濃度低于105ppm并且VI低于6.3×10-3m-1時,則關閉一組射流風機。在時間序列建模前期的數(shù)據(jù)處理中,本文使用了趨勢差分方法以提高序列的平穩(wěn)性;在建模過程

3、中比較了數(shù)個方案。在ARX模型的研發(fā)中,為了使模型能覆蓋盡可能寬的頻譜,本文使用了16小時數(shù)據(jù)建模,前期的數(shù)據(jù)處理中使用了濾波技術。 工程實踐驗證,上述兩種模型的5步預測CO濃度均方誤差均小于1.5ppm,VI均方誤差均在0.2×10-3m-1左右。當被測量達到控制指標時。一氧化碳濃度和VI的誤差均在3%以內(nèi)。 最后,文章闡述了通風智能控制模塊的程序設計和與翔殷路隧道交通監(jiān)控平臺的接口。一個月的運行時間表明,翔殷路隧道通

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