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摘要:
地面驱动螺杆泵井举升工艺的故障频发,限制了其进一步发展.为了提高地面驱动螺杆泵井的经济效益和管理水平,提出了基于支持向量机的地面驱动螺杆泵井工况诊断技术.选取产量、动液面等8个表征油井工作状态的变量作为输入参数,常见10种螺杆泵井工况作为输出参数,以东胜公司金家油田已存故障地面驱动螺杆泵井为基础,建立诊断样本集,采用投票法建立C210=45个子分类器,基于网格寻优、遗传算法和粒子群寻优算法对C,g进行优化计算,借助Matlab调用Libsvm工具箱对支持向量机模型进行训练,利用东胜公司金家油田15口地面驱动螺杆泵井进行诊断验证,并与人工神经网络方法进行了对比.结果表明:采用支持向量机诊断方法诊断正确的有14口油井,诊断正确率为93.33%,与人工神经网络方法(88.90%)相比具有更高的精度,在小样本诊断问题中具有更强的优势,是一种切实可行的智能诊断方法.
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文献信息
篇名 基于支持向量机的地面驱动螺杆泵井工况诊断技术
来源期刊 排灌机械工程学报 学科 农学
关键词 螺杆泵 工况诊断 支持向量机 Libsvm 人工神经网络
年,卷(期) 2014,(2) 所属期刊栏目 泵理论与技术
研究方向 页码范围 125-129
页数 分类号 S277.9|TE355.5
字数 3838字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-8530.13.0225
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作者信息
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1 刘广东 3 17 2.0 3.0
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排灌机械工程学报
月刊
1674-8530
32-1814/TH
大16开
江苏省镇江市梦溪园巷30号
28-82
1982
chi
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