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摘要:
针对超临界锅炉燃料量不易准确测量和燃料发热量难以在线检测的问题,通过分析某厂直流锅炉燃料量控制系统缺点,设计了基于径向基函数神经网络(RBFNN)-信息融合方法的燃料量优化控制方案.该优化控制综合了RBFNN的强自学习、并行计算能力和信息融合方法的互补性、冗余性等特点,重构燃料发热量系数,在燃烧内扰时用来在线精确修正实际燃料量,外扰时作为燃料量需求的前馈控制,以保证燃料量实时符合机组负荷变化或锅炉内扰下各工况的实际需求.通过磨煤机切换内扰下燃料量控制实验和负荷变换外扰下燃料量控制实验表明:在内外扰动工况下,此控制系统可保证燃料量控制的准确性、快速性和稳定性.
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文献信息
篇名 应用径向基函数神经网络-信息融合方法改进超临界锅炉燃料量控制
来源期刊 动力工程学报 学科 工学
关键词 超临界锅炉 燃料量 信息融合 径向基函数 神经网络
年,卷(期) 2010,(11) 所属期刊栏目 自动控制与监测诊断
研究方向 页码范围 833-837
页数 分类号 TP274.2
字数 4039字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张伟 重庆大学动力工程学院 102 1062 17.0 28.0
2 周洪煜 重庆大学动力工程学院 39 291 8.0 15.0
3 张振华 重庆大学动力工程学院 5 55 4.0 5.0
4 陈晓锋 4 14 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
超临界锅炉
燃料量
信息融合
径向基函数
神经网络
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
动力工程学报
月刊
1674-7607
31-2041/TK
大16开
上海市闵行剑川路1115号
4-301
1981
chi
出版文献量(篇)
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