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摘要:
目前常用的水轮机特性曲线模型包括线性模型和非线性模型,它们都是根据描述水轮机内外特性的方程或试验数据得到的.然而在建模的过程中,各种误差难以避免,如模型误差、测量误差和读数误差等,可能造成预测值与实际值不相符,影响模型的精度.同时,有关水轮机特性曲线模型修正的文献较少,缺乏行之有效的方法或准则,不利于相关研究成果的实际应用.本文以水轮机神经网络模型为例,提出了基于输入-输出修正的水轮机特性曲线精细化建模方法,并验证了该方法的有效性.首先根据模型综合特性曲线和边界条件,分别建立混流式和轴流式两种机组的非线性特性曲线模型.其次利用粒子群优化算法和二次多项式逼近原理,依次对模型输入和输出参数进行修正,得到最优修正系数.最后整合原始模型和修正部分,得到水轮机特性曲线的精细化模型.试验结果表明该方法能够有效提高模型的仿真精度,对研究真实机组的非线性特性具有重要意义.
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文献信息
篇名 基于输入-输出修正的水轮机特性曲线精细化模型
来源期刊 水利学报 学科 工学
关键词 水轮机 模型修正 神经网络 粒子群算法
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 555-564
页数 10页 分类号 TK73|TV73
字数 6580字 语种 中文
DOI 10.13243/j.cnki.slxb.20180865
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 胡晓 武汉大学动力与机械学院 14 14 2.0 3.0
5 刘冬 武汉大学动力与机械学院 8 17 2.0 4.0
9 曾荃 武汉大学动力与机械学院 1 2 1.0 1.0
13 周昊恺 武汉大学动力与机械学院 1 2 1.0 1.0
17 肖志怀 1 2 1.0 1.0
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