Top.Mail.Ru
РусРусский язык
Ученые Пермского Политеха нашли способ повысить эффективность управления системой городского теплоснабжения

Ученые Пермского Политеха нашли способ повысить эффективность управления системой городского теплоснабжения

Страна готовится к зиме, поэтому вопрос теплоснабжения в многоквартирных домах становится актуальным. Поставка теплоносителя потребителям требует поддержания температуры на определенном уровне с учетом прогноза погоды на ближайший период. Для оптимального режима работы оборудования, генерирующего тепло котельной, используют интеллектуальные системы управления, которые основаны на методах машинного обучения. Они нуждаются в регулярном дообучении с учетом изменений в техническом состоянии теплосети. Ученые Пермского Политеха с коллегами из компании «СофтМ» разработали и протестировали интеллектуальный модуль, включающий наиболее эффективные модели корректировки результатов нейросетевого прогнозирования. Это снизит риски возникновения ошибок и повысит эффективность расходования энергоресурсов.

Статья опубликована в журнале «Вестник ЮУрГУ. Компьютерные технологии, управление, радиотехника» № 2 за 2024 год. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».­­­­

Теплоснабжение жилых помещений горячей водой осуществляется по трубам системы центрального отопления. Котельная играет роль источника тепла, где вода нагревается, а затем подается на тепловой узел микрорайона. Для оптимального регулирования режима работы котельной теплоснабжающая организация может использовать различные методы и системы управления. Например, для газовых котельных внедряют те, что в автоматизированном режиме поддерживают заданную температуру на выходе через регулирование работы котла и подачи топлива в соответствии с требуемыми параметрами. Рациональный режим сжигания топлива позволяет снизить затраты на энергоноситель (газ) и повысить экономическую и экологическую эффективность процесса.

В ходе эксплуатации и ремонта тепловой сети изменяются ее свойства, увеличиваются или уменьшаются тепловые потери, которые снижают точность работы модели управления. Для компенсации этих изменений необходимо проводить периодическое дообучение нейросетевой модели, чтобы она могла прогнозировать работу сети с учетом температуры окружающего воздуха и технического состояния теплосети. Однако это требует значительных временных затрат.

Поэтому ученые Пермского Политеха впервые использовали и сравнили две модели уточнения результатов прогнозного нейросетевого управления, а также проанализировали эффективность каждой. Рассматривалась статистическая регрессионная линейная модель, поскольку она наиболее высокоточная и простая в обучении, а также модель на основе деревьев решений XGBoost. Последняя представляет собой графическую схему, состоящую из вершин (узлов), конечных узлов (листьев) и ребер (ветвей), которые описывают вероятности развития событий. Каждая следующая ветвь разрабатывается так, чтобы исправить ошибку предыдущей, уменьшая среднее отклонение. Это происходит до тех пор, пока ошибка не снизится, либо не выполнится одно из правил ранней остановки.

Для обучения и тестирования моделей политехники выбрали 10 многоквартирных домов, данные для которых за определенный период содержат наименьшее количество пропусков по техническим причинам. Для каждого построили отдельную модель, с использованием которой вычислялись температуры теплоносителя на входе в многоквартирные дома. Затем результаты сравнили с реальными значениями из заданной выборки.

— Максимальное отклонение вычисленной температуры от измеренной в XGBoost составило 4.8 °С, а в линейной модели — 6.1 °С. Это значит, что первая эффективнее, поскольку величина ее ошибки гораздо ниже. Предложенные методы апробированы на реальных данных, что подтверждает возможность их использования при разработке интеллектуальной информационной системы управления теплоснабжением, — комментирует Валерий Столбов, профессор кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ, доктор технических наук.

Ученые ПНИПУ определили наиболее эффективную модель предсказания поведения тепловой сети, которая позволит правильно выбирать управляющее воздействие. Это значительно снизит риск нарушения экологических правил и трату ресурсов на перерасход топлива и электроэнергии, обслуживание и ремонт оборудования.


15.10.24666

Похожие Новости

Есть новость?
Предложи нам!

Предложить новость

politehperm

В Пермском Политехе открылся новый корпус Передовой инженерной школы ⚙ ✈️ 27 января на комплексе ПНИПУ состоялось официальное открытие нового корпуса [club224981157|Передовой инженерной школы «Высшая школа авиационного двигателестроения»]. Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. – Передовая инженерная школа обрела свое место и новое здание. Уверен, что студентам здесь будет очень комфортно получать знания и применять их на практике на предприятиях. Все это поможет вам, ребята, стать в будущем квалифицированными специалистами в области авиационного двигателестроения. После окончания учебы вас ждут на крупнейших компаниях региона. Развиваться профессионально и продолжать создавать историю отечественного двигателестроения на высокооплачиваемых рабочих местах. Благодарю наших индустриальных партнеров, в частности АО «ОДК» и лично Александра Иноземцева за то, что мы с вами из года в год готовим инженерные кадры и вместе инвестируем в развитие образования, науки Пермского края», — сказал глава региона. С приветственным словом к студентам обратился ректор Пермского Политеха Антон Петроченков: — В декабре мы стали одним из 38 инженерных вузов, стратегия развития которых обеспечивает научно-технологическое лидерство России. «Островком» нашей элитарности и превосходства становится Передовая инженерная школа. Именно здесь студенты начинают формировать промышленную погоду на предприятиях региона и действовать на благо технологического и информационного суверенитета нашей страны. Дорогие ребята, за вами — будущее. В ПИШ ВШАД есть множество возможностей для его создания: это и современное оборудование, и тесное взаимодействие с индустриальными партнерами. Дерзайте! С прошедшим Днем студента вас! С открытием нового кросс-функционального корпуса! 👨‍💻💡 Пространство ПИШ предназначено для проведения исследований, реализации совместных проектов с индустриальными партнерами и подготовки высококлассных специалистов в области авиационного двигателестроения. 🎓 В магистратуре ПИШ обучается 128 студентов, по программам бакалавриата 106 студентов. Первый выпуск-магистров состоялся в 2024 году и составил 18 человек, все трудоустроились на предприятия-партнеры АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-Пермские моторы» и АО «ОДК-СТАР». ℹ Подробнее https://clck.ru/3G2j39 #ПИШ #ПередоваяИнженернаяШкола #ПИШпнипу