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子空間辨識方法在污水處理中的應用

2019-02-09 13:48:50李明珠占永寧張守興
時代農機 2019年10期
關鍵詞:方法模型系統

李明珠,占永寧,張守興

(海口經濟學院,海南 海口571127)

1 引言

隨著污水處理工藝的發展,對自動控制水平也提出了更高要求,系統中需要對重要的水質參數和過程控制參數進行在線測量,比如COD、BOD5、TP等。軟測量是工業過程控制中用于解決難測參數檢測的常用技術,而軟測量技術的核心是模型的建立[1]。模型建立的方法有機理分析建模和辨識建模兩種。機理模型的優點是在建立模型的時候可以用先驗知識進行解釋,缺點是建模前需要對對象有深入的了解,建模難度大[2-3]。辨識建模則是根據采樣得到的輸入輸出數據,利用狀態估計方法、統計回歸分析方法、統計學習理論、人工智能理論等方法得到模型。辨識建模的優點就是不需要知道對象的任何先驗知識即可建立模型。子空間辨識具備無需參數化、無需迭代優化,且僅用到簡單的數據工具QR和SVR分解等優點,使得子空間在多變量辨識時優勢更加明顯[4-5]。因此,研究子空間辨識在污水多變量系統建模中的應用有一定的意義。本文研究子空間辨識法在污水處理中的軟測量建模,用于預測污水水質BOD5參數。

2 子空間辨識建模

2.1 子空間辨識方法

子空間辨識法是一種對象數學模型的軟測量建模方法,由Van Overschee等人于1996年提出,近幾十年以來,此方法在過程控制和系統辨識等領域得到了廣泛的應用。

子空間辨識法算法的核心思想是,通過構造輸入Hankel矩陣和輸出Hankel矩陣,再利用其Hankel矩陣分別向“行空間”與“列空間”投影,得到相應的投影子空間,最后經過計算可以得到模型辨識的參數,因此稱此方法為“子空間辨識”。

經典辨識和子空間辨識流程如下圖1所示。

從圖1中可以看出,經典辨識方法是通過獲得高階的復雜模型,再采取模型降階技術來獲得最終的低階模型。而子空間辨識方法是先通過投影,得到降階的卡爾曼狀態序列或者廣義能觀矩陣,進而得到一個低階模型;子空間辨識法利用QR分解、奇異值分解等簡單的數學工具來獲得系統的狀態空間估計,這一點在多變量辨識時,優勢更加明顯。

2.2 污水系統狀態空間模型描述

污水處理是一個MIMO系統,系統的輸入數據和輸出數據均可通過采樣得到。用新息形式表示該系統,則狀態空間表達式可以寫為:

其中,

輸入序列:u∈Rl;輸出序列:y∈Rm;

狀態序列:x∈Rn;白噪聲序列:e∈Rm;

子空間辨識就變成了:通過N個輸入輸出數據樣本,估計出系統的系數矩陣(A,B,C,D)和卡爾曼濾波增益K。

2.3 子空間辨識步驟

子空間辨識的基本步驟如下:

根據測試數據,構造輸入輸出Hankel矩陣(若要進行變量選擇,則在這步之前先選出所需的輔助變量,由選出的數據構成測試數據集)。

再利用輸入輸出Hankel矩陣分別向“行空間”和“列空間”投影,從而達到去除噪聲的目的。經過奇異值分解得到系統的階次,進一步得到卡爾曼狀態系列或廣義能觀矩陣,然后通過最小二乘法求得系統的系數矩陣(A,B,C,D)和K,即狀態空間模型。

將驗證數據帶入狀態空間模型,得到其預測輸出。

3 系統仿真分析

將子空間辨識方法建立的軟測量模型應用于污水出水水質參數BOD5的預測。數據樣本取自加州大學數據庫(UCI),UCI數據集中包含31個變量,里面的數據是由城市污水處理廠每天通過傳感器采集得到。

將數據集剔除了奇異值和缺失值之后,剩余共有400組數據,包含30列輸入和1列輸出,輸出變量為出水BOD5。將400組采樣數據中的300組用來訓練模型,剩余的100組用來驗證模型的有效性。采用子空間辨識來建立模型,得到的結果如圖2所示:

圖2子空間辨識建模預測效果圖

預測結果如表1所示。

表1子空間建模預測效果

由圖2和表1可知,基于子空間辨識建立的模型的預測均方誤差(MSE)為5.8551,預測值和實際值的相關系數為0.9318,運行時間0.588444。

4 結語

本文將子空間建模技術應用于污水出水BOD5在線預測,由仿真結果可知,相關系數較高,預測效果較為理想。接下來可以結合輔助變量選擇、在線實時模型等方面進一步進行研究,不斷提高模型預測精度,減少誤差。子空間辨識軟測量建模為變量檢測提供了新思路,在污水處理中有一定的實際意義和社會價值。

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