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摘要:
针对核电站蒸汽发生器的高阶水位输出模型,提出了次最优降阶算法与遗传算法相结合的模型降阶方法.利用该方法对典型负荷下的核电站蒸发器水位系统模型进行了降阶,并在Matlab平台上对降阶后的模型进行了仿真.结果表明:采用次最优降阶算法与遗传算法相结合的降价方法得到的优化模型比传统降阶方法得到的模型更接近原始模型,利用该方法可以解决高阶线性控制系统模型优化降阶的问题.
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文献信息
篇名 基于遗传算法的核电站蒸发器高阶水位模型的降阶方法
来源期刊 动力工程学报 学科 工学
关键词 蒸汽发生器 次最优降阶方法 遗传算法 水位模型 降阶
年,卷(期) 2010,(2) 所属期刊栏目 自动控制与监测诊断
研究方向 页码范围 115-117,127
页数 分类号 TP273
字数 2168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 谷俊杰 华北电力大学电站设备状态监测与控制教育部重点实验室 93 1003 17.0 26.0
2 徐培培 华北电力大学电站设备状态监测与控制教育部重点实验室 5 39 4.0 5.0
3 米克嵩 华北电力大学电站设备状态监测与控制教育部重点实验室 2 24 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
蒸汽发生器
次最优降阶方法
遗传算法
水位模型
降阶
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
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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
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