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摘要:
核电站对板式换热器使用需求正逐步上升,现有的污垢热阻预测模型泛化能力较低,时序序列角度设计方案较少.针对国内某核电站1号机组的RRI/SEC换热器的实验数据进行主成分分析,优化长短期记忆神经网络设计模型来预测瞬时污垢热阻,覆盖12条管道温度和4条管道流量等变量.模型可精确预测未来25天内的污垢清洗需求,精度可达99.35%,能够在实际使用中,减少换热器监测的人力成本,以提前对板式换热器部分机组停机清洗,增加使用周期和整体机组换热效率.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 核电站板式换热器污垢热阻长时预测方法
来源期刊 电子测量技术 学科 工学
关键词 板式换热器 长短期记忆神经网络 污垢热阻预测模型
年,卷(期) 2021,(22) 所属期刊栏目 数据采集及信号处理|Data Acquisition and Signal Processing
研究方向 页码范围 102-107
页数 6页 分类号 TQ051.5|TP274
字数 语种 中文
DOI 10.19651/j.cnki.emt.2107161
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研究主题发展历程
节点文献
板式换热器
长短期记忆神经网络
污垢热阻预测模型
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电子测量技术
半月刊
1002-7300
11-2175/TN
大16开
北京市东城区北河沿大街79号
2-336
1977
chi
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