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摘要:
压缩机运行特性与原厂测试特性存在差异,为了指导压缩机的安全稳定运行,结合压缩机特性计算方法与部分实际特性,建立了基于深度学习网络的压缩机实际能头特性预测模型.将大量不同工况下的压缩机实际能头数据作为深度学习网络的训练样本,在训练完成后利用未训练样本对模型精度进行了检验,得到最大相对误差为2.60%、最小相对误差为0.32%、平均相对误差为0.78%.由深度学习网络所绘制的能头曲线与实际的能头曲线有着良好的一致性.深度学习网络模型改进了传统神经网络的缺陷,具有良好的预测精度与泛化计算能力,为压缩机性能的评估与预测提供了新方法.
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文献信息
篇名 压缩机实际能头特性的深度学习网络预测方法
来源期刊 油气储运 学科 工学
关键词 压缩机 深度学习 BP算法 特性预测 校核能头
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目 设计与施工
研究方向 页码范围 459-466
页数 8页 分类号 TE974
字数 5879字 语种 中文
DOI 10.6047/j.issn.1000-8241.2020.04.015
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 王玮 51 226 9.0 12.0
2 李晓平 41 192 7.0 12.0
3 宫敬 129 898 15.0 21.0
4 陈新果 4 9 2.0 3.0
5 王茀玺 2 1 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
压缩机
深度学习
BP算法
特性预测
校核能头
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
油气储运
月刊
1000-8241
13-1093/TE
大16开
河北省廊坊市金光道51号
18-89
1977
chi
出版文献量(篇)
5706
总下载数(次)
15
总被引数(次)
48838
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