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摘要:
主轴承是风电机组能量传递的关键设备,本文以双馈风力发电机组主轴承为研究对象,首先采用高斯混合模型(gaussian mixture model,GMM)对机组工况进行辨识;其次在各个子工况空间内建立基于双向循环神经网络(bi-directional recurrent neural network,Bi-RNN)的风电机组主轴承温度模型;然后,采用随机森林算法对主轴承温度模型残差进行建模与预测,从而实现机组主轴承故障预警;最后以某大型风电场机组为对象建模并开展仿真研究.结果表明,基于工况辨识的Bi-RNN神经网络算法结合随机森林算法对主轴承故障预警具有较强的实用性和较高的准确率.
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文献信息
篇名 基于Bi-RNN的风电机组主轴承温度预警方法研究
来源期刊 郑州大学学报(工学版) 学科 工学
关键词 风电机组 主轴承 工况辨识 Bi-RNN 随机森林
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 44-50
页数 7页 分类号 TK83
字数 4826字 语种 中文
DOI 10.13705/j.issn.1671-6833.2019.05.008
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 侯国莲 华北电力大学控制与计算机工程学院 25 367 10.0 19.0
2 李宁 华北电力大学控制与计算机工程学院 20 42 3.0 6.0
3 王其乐 12 55 3.0 7.0
4 弓林娟 华北电力大学控制与计算机工程学院 3 1 1.0 1.0
5 尹诗 华北电力大学控制与计算机工程学院 12 58 4.0 7.0
7 于晓东 华北电力大学控制与计算机工程学院 7 34 3.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
风电机组
主轴承
工况辨识
Bi-RNN
随机森林
研究起点
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期刊影响力
郑州大学学报(工学版)
双月刊
1671-6833
41-1339/T
大16开
河南省郑州市科学大道100号
36-232
1980
chi
出版文献量(篇)
3118
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总被引数(次)
21814
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