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基于非线性自回归神经网络和随机森林算法的核电汽轮机组出力优化
被引量:
24
1
作者
李蔚
吴恺逾
+4 位作者
陈坚红
鲍旭东
蔡超
胡跃华
盛德仁
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2021年第2期409-415,共7页
针对国内某核电站夏季工况出力不足的问题,提出一种基于非线性自回归神经网络和随机森林算法优化核电汽轮机组出力的方法。非线性自回归神经网络能实现季节性时间序列的准确预测;随机森林算法对异常值不敏感、具有较强的泛化能力,被广...
针对国内某核电站夏季工况出力不足的问题,提出一种基于非线性自回归神经网络和随机森林算法优化核电汽轮机组出力的方法。非线性自回归神经网络能实现季节性时间序列的准确预测;随机森林算法对异常值不敏感、具有较强的泛化能力,被广泛应用于分类和回归问题。文中应用非线性自回归神经网络建立海水温度时间序列预测模型,应用随机森林算法建立海水温度和电功率设定值对高压调节阀开度和热功率的影响关系的回归模型,将2个模型相结合,获得未来24h的电功率设定值优化曲线,机组运行人员可根据该优化曲线调整机组出力。通过该核电站的历史运行数据,验证了该方法的有效性,采用电功率设定值优化曲线设定机组出力,将在保证机组运行参数不超限的情况下,有效提升机组的夏季出力,提升机组经济性。
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关键词
核电汽轮机组
出力不足
非线性自回归
时间序列
随机森林
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职称材料
题名
基于非线性自回归神经网络和随机森林算法的核电汽轮机组出力优化
被引量:
24
1
作者
李蔚
吴恺逾
陈坚红
鲍旭东
蔡超
胡跃华
盛德仁
机构
浙江大学能源工程学院
中核核电运行管理有限公司
出处
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2021年第2期409-415,共7页
文摘
针对国内某核电站夏季工况出力不足的问题,提出一种基于非线性自回归神经网络和随机森林算法优化核电汽轮机组出力的方法。非线性自回归神经网络能实现季节性时间序列的准确预测;随机森林算法对异常值不敏感、具有较强的泛化能力,被广泛应用于分类和回归问题。文中应用非线性自回归神经网络建立海水温度时间序列预测模型,应用随机森林算法建立海水温度和电功率设定值对高压调节阀开度和热功率的影响关系的回归模型,将2个模型相结合,获得未来24h的电功率设定值优化曲线,机组运行人员可根据该优化曲线调整机组出力。通过该核电站的历史运行数据,验证了该方法的有效性,采用电功率设定值优化曲线设定机组出力,将在保证机组运行参数不超限的情况下,有效提升机组的夏季出力,提升机组经济性。
关键词
核电汽轮机组
出力不足
非线性自回归
时间序列
随机森林
Keywords
nuclear power steam turbine
insufficient output
nonlinear autoregressive
time series
random forest
分类号
TM623 [电气工程—电力系统及自动化]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于非线性自回归神经网络和随机森林算法的核电汽轮机组出力优化
李蔚
吴恺逾
陈坚红
鲍旭东
蔡超
胡跃华
盛德仁
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2021
24
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