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摘要:
针对目前水轮机综合特性曲线数据拟合精度的局限性以及水电站运行过程中水轮机参数特性掌握应用不足的问题,利用图形数据提取软件,经数据转换与计算,将获取到的运转特性曲线正常运行区的水头、出力、效率和流量等基本工作参数作为样本数据,分别应用具有非线性逼近能力的MEA-BP神经网络和传统的BP神经网络对样本进行网络训练和测试,并将测试结果与样本数据进行了对比分析,同时还对误差进行了计算分析.结果表明:两种拟合方法均有效,而且MEA-BP方法的拟合精度优于传统BP方法的拟合精度;利用MEA-BP方法对运转特性曲线进行有效拟合,可为智能水电厂智能调度的自动控制系统设计提供技术支撑;同时也有助于电站运行人员更直观地预判电站机组的运行工作状态,指导电站高效运行.
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文献信息
篇名 基于MEA-BP的水轮机运转特性曲线拟合及应用
来源期刊 人民长江 学科 工学
关键词 运转特性曲线 特性曲线拟合 MEA-BP神经网络 数据拟合 水轮机 水电站
年,卷(期) 2019,(9) 所属期刊栏目 工程设计
研究方向 页码范围 141-145
页数 5页 分类号 TV734
字数 3403字 语种 中文
DOI 10.16232/j.cnki.1001-4179.2019.09.024
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 许力 5 44 2.0 5.0
2 李晓英 河海大学水利水电学院 35 466 6.0 21.0
3 齐鹏云 3 0 0.0 0.0
4 田佳乐 河海大学水利水电学院 4 10 2.0 3.0
5 孙思佳 1 0 0.0 0.0
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运转特性曲线
特性曲线拟合
MEA-BP神经网络
数据拟合
水轮机
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