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摘要:
为解决换流站阀冷系统状态缺乏智能预测手段和极端工况下冷却能力是否充裕难以评估的问题,提出基于长短期记忆网络(long short-term memory,LSTM)的换流阀冷却裕度预测方法.在阀冷系统冷却裕度指标量化评估的基础上,考虑多源影响因素,通过相关性强弱选择特征量并构建数据样本集,利用长短时记忆网络建立预测模型,并基于大量实际样本数据进行训练,对入水温度和冷却裕度发展趋势做出预测、提前预警,同时提供极端工况下冷却裕度的分析模型,为现场处理决策提供依据.通过穗东换流站的实例分析,验证了算法的有效性和可行性.
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文献信息
篇名 基于LSTM的阀冷系统入水温度及冷却裕度预测
来源期刊 山东大学学报(工学版) 学科
关键词 阀冷系统 长短时记忆网络算法 入水温度预测 冷却裕度 极端工况
年,卷(期) 2021,(4) 所属期刊栏目 电气工程|Electrical Engineering
研究方向 页码范围 124-130
页数 7页 分类号 TM721.1
字数 语种 中文
DOI 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2020.538
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研究主题发展历程
节点文献
阀冷系统
长短时记忆网络算法
入水温度预测
冷却裕度
极端工况
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
山东大学学报(工学版)
双月刊
1672-3961
37-1391/T
大16开
济南市经十路17923号
24-221
1956
chi
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