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摘要:
为了解决机组运行过程中参数失效和优化过程中参数计算的问题,提出了基于核回归(KPCR)的发电机组参数预测和估计方法.首先用正常数据建立机组参数的预测和估计模型,确定各变量之间的回归关系,然后将其用于参数的在线预测与估计.该方法可以有效地捕捉变量间的非线性关系,参数预测和估计效果明显好于偏最小二乘回归(PLS)和主元回归(PCR)等线性回归方法.某电厂1000 MW发电机组烟气舍氧量历史特征数据集仿真试验证明了该方法的有效性.
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文献信息
篇名 基于KPCR的发电机组参数预测与估计
来源期刊 电力自动化设备 学科 工学
关键词 核回归 核主元分析 参数估计 推断控制
年,卷(期) 2010,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 54-57
页数 分类号 TP273
字数 3399字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-6047.2010.10.012
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 朱亚清 广东电网公司电力科学研究院 31 254 10.0 14.0
2 张曦 广东电网公司电力科学研究院 53 403 11.0 17.0
3 阎威武 上海交通大学自动化系 42 1362 15.0 36.0
4 陈世和 广东电网公司电力科学研究院 43 392 12.0 17.0
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研究主题发展历程
节点文献
核回归
核主元分析
参数估计
推断控制
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研究来源
研究分支
研究去脉
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电力自动化设备
月刊
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