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摘要:
吸热器的安全高效运行在太阳能热发电系统中起到了至关重要的作用.吸热管中熔盐出口最高温度和平均温度为太阳能热发电系统中吸热器的设计、材料的选择和运行控制提供了重要的科学依据.文章提出了基于最小二乘支持向量机(Least squares support vector machines,LSSVM)的快速预测方法,预测不同工况下吸热管中熔盐出口最高温度和平均温度.为了提高预测精度,利用猫群优化(Cat Swarm Optimization,CSO)算法求解LSSVM方法中的超参数.数值计算结果证实了LSSVM方法是可行的,从而为研究塔式太阳能吸热器的热特性以及运行控制提供一种新的有效方法.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于CSO算法优化的LSSVM熔盐温度预测
来源期刊 可再生能源 学科 工学
关键词 温度预测 熔盐 吸热管 最小二乘支持向量机 计算流体力学
年,卷(期) 2017,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 224-231
页数 分类号 TK011
字数 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 刘石 华北电力大学能源动力与机械工程学院 105 636 14.0 18.0
2 薛军 5 1 1.0 1.0
3 任婷 华北电力大学能源动力与机械工程学院 6 11 2.0 3.0
4 刘厦 华北电力大学控制与计算机工程学院 5 6 2.0 2.0
5 姜越 华北电力大学能源动力与机械工程学院 2 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
温度预测
熔盐
吸热管
最小二乘支持向量机
计算流体力学
研究起点
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可再生能源
月刊
1671-5292
21-1469/TK
大16开
辽宁省营口市西市区银泉街65号
8-61
1983
chi
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