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摘要:
循环冷却水系统中冷却供给量与工艺介质冷却需求量之间往往存在"大马拉小车"的现象,造成大量的冷却资源浪费.为了匹配冷却需求量与供给量,提高循环冷却水系统能源利用率,给出一种基于多工艺介质温度目标循环冷却水最小压差控制系统,并将深度学习引入工艺介质温度预测研究中,提出一种基于改进堆叠自动编码器(improved stacked auto encoders,ISAE)的工艺介质温度预测方法.首先,对工业现场数据进行清洗;然后,将多个自动编码器堆叠,构建深度学习网络结构,采用"逐层贪婪无监督预训练-参数微调"方法训练网络参数,并基于均方根反向传播(root mean square back propagation,RMSProp)优化方法对网络参数进行微调,减小陷入局部最优的概率;最后,利用某化工厂历史运行数据进行测试,与浅层神经网络、未改进的SAE方法进行比较,所得结果表明,所提出的ISAE方法的预测准确性高,预测的工艺介质温度平均百分比误差仅为0.85%,且泛化能力优于未改进的SAE算法.
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文献信息
篇名 基于改进堆叠自动编码器的循环冷却水系统工艺介质温度预测控制方法
来源期刊 控制与决策 学科 工学
关键词 循环冷却水系统 工艺介质温度 预测控制 改进堆叠自动编码器 深度学习 数据驱动
年,卷(期) 2020,(12) 所属期刊栏目 论文与报告
研究方向 页码范围 2835-2844
页数 10页 分类号 TP301
字数 语种 中文
DOI 10.13195/j.kzyjc.2019.0694
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 左为恒 40 240 9.0 13.0
2 宋璐璐 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
循环冷却水系统
工艺介质温度
预测控制
改进堆叠自动编码器
深度学习
数据驱动
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
控制与决策
月刊
1001-0920
21-1124/TP
大16开
沈阳东北大学125信箱
1986
chi
出版文献量(篇)
7031
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