南通腾宇环保设备有限公司曹拥军获国家专利权
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龙图腾网获悉南通腾宇环保设备有限公司申请的专利一种燃气锅炉温度控制方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN121028918B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-27发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511545640.5,技术领域涉及:G05D23/20;该发明授权一种燃气锅炉温度控制方法及系统是由曹拥军;曹轩宇设计研发完成,并于2025-10-28向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种燃气锅炉温度控制方法及系统在说明书摘要公布了:本申请涉及燃气锅炉控制技术领域,具体涉及一种燃气锅炉温度控制方法及系统,该方法包括:采集各时刻的加热搅拌炉中润滑油制备加热过程的原料高光谱数据;根据各时刻的历史时刻的原料高光谱数据中像元的波段反射率差异以及空间分布特征差异得到各时刻的原料加热均匀变化系数;结合原料受热均匀度和原料加热均匀变化系数得到加热搅拌炉温度适配度,根据当前时刻之前的所有时刻的加热搅拌炉温度适配度的数值分布,控制加热搅拌炉的温度。本申请可实现润滑油制备过程中对燃气锅炉温度的智能控制,提高温度控制的精度。
本发明授权一种燃气锅炉温度控制方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种燃气锅炉温度控制方法,其特征在于,该方法包括以下步骤: S1,采集各时刻的加热搅拌炉中润滑油制备加热过程的原料高光谱数据;所述原料高光谱数据包括:各像元对应位置对所有波段的波段反射率; S2,根据各时刻的历史时刻的原料高光谱数据中像元的波段反射率差异以及空间分布特征差异得到各时刻的原料加热均匀变化系数和原料受热均匀度,具体包括: S21,根据各时刻的原料高光谱数据中像元的波段反射率差异以及像元的空间分布特征,得到各时刻的原料分布密集度; S22,根据相邻时刻的原料高光谱数据中所有像元的波段反射率差异以及空间分布特征差异,得到各时刻的原料搅拌流动性系数; S23,结合各时刻的原料搅拌流动性系数与原料分布密集度,获得原料受热均匀度; S24,根据相邻时刻的原料高光谱数据中所有像元的波段反射率的分布混乱程度的差异,得到各时刻的原料加热搅拌速度;根据各时刻的历史时刻的原料加热搅拌速度的变化趋势的离散程度,得到各时刻的原料温度均衡指数;根据所有时刻的原料温度均衡指数的数值分布,得到各时刻的原料加热均匀变化系数; S3,结合原料受热均匀度和原料加热均匀变化系数得到加热搅拌炉温度适配度,根据当前时刻之前的所有时刻的加热搅拌炉温度适配度的数值分布,控制加热搅拌炉的温度; 所述各时刻的原料分布密集度的获取方法,包括: 将各像元对应位置对所有波段的波段反射率组成的序列,记为各像元的光谱序列;将任意两个像元的光谱序列之间的距离作为度量距离,对所有像元进行密度聚类,得到各原料聚类簇; 对于各原料聚类簇,将任意两个像元之间的欧氏距离作为度量距离,对原料聚类簇内部包含的所有像元进行密度聚类,得到各子聚类簇; 对于各原料聚类簇,获取原料聚类簇中各子聚类簇中横坐标最小的像元,记为各子聚类簇的代表像元;对于任意两个子聚类簇,计算两个子聚类簇的代表像元之间的欧氏距离,记为第一距离;获取原料聚类簇内包含的所有子聚类簇的所述第一距离的均值;将原料聚类簇内的像元总数与所述均值的比值,作为各原料聚类簇的原料汇聚程度; 获取所有原料聚类簇的所述均值的和值,记为原料密度总值;计算所有原料聚类簇的原料汇聚程度的累加和值,将所述累加和值与原料密度总值的比值,作为各时刻的原料分布密集度; 所述得到各时刻的原料搅拌流动性系数的方法,包括: 选取各像元对应位置对所有波段的波段反射率的最大值,作为各像元的代表反射率值;获取各原料聚类簇内任意两个像元之间的欧氏距离;获取各原料聚类簇内所有所述欧氏距离的平均值; 对于各时刻的原料高光谱数据,计算原料高光谱数据中所有像元的代表反射率值的信息熵;获取原料高光谱数据中所有原料聚类簇的所述平均值的和值,记为各时刻的原料离散总值; 根据相邻时刻的原料高光谱数据中所有像元的代表反射率值的数值分布差异以及原料离散总值的差异,得到各时刻的原料搅拌流动性系数; 所述结合各时刻的原料搅拌流动性系数与原料分布密集度,获得原料受热均匀度,包括:将各时刻的原料搅拌流动性系数与原料分布密集度的比值,作为各时刻的原料受热均匀度; 所述得到各时刻的原料温度均衡指数的方法,具体包括: 将各时刻之前预设数量个时刻的原料加热搅拌速度组成的序列,记为各时刻的趋势序列; 计算各时刻的所有原料聚类簇的所述平均值的和值,记为各时刻的原料温度离散值;计算各时刻与其前一时刻的原料温度离散值的差异,记为第一差异;计算各时刻的趋势序列的方差,将第一差异与所述方差的比值作为各时刻的原料温度均衡指数。
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