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A Real-time Prediction System for Molecular-level Information of Heavy Oil Based on Machine Learning
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作者 yuan Zhuang Wang yuan +8 位作者 Zhang Zhibo yuan yibo Yang Zhe Xu Wei Lin Yang Yan Hao Zhou Xin Zhao Hui Yang Chaohe 《China Petroleum Processing & Petrochemical Technology》 SCIE CAS CSCD 2024年第2期121-134,共14页
Acquiring accurate molecular-level information about petroleum is crucial for refining and chemical enterprises to implement the“selection of the optimal processing route”strategy.With the development of data predic... Acquiring accurate molecular-level information about petroleum is crucial for refining and chemical enterprises to implement the“selection of the optimal processing route”strategy.With the development of data prediction systems represented by machine learning,it has become possible for real-time prediction systems of petroleum fraction molecular information to replace analyses such as gas chromatography and mass spectrometry.However,the biggest difficulty lies in acquiring the data required for training the neural network.To address these issues,this work proposes an innovative method that utilizes the Aspen HYSYS and full two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry to establish a comprehensive training database.Subsequently,a deep neural network prediction model is developed for heavy distillate oil to predict its composition in terms of molecular structure.After training,the model accurately predicts the molecular composition of catalytically cracked raw oil in a refinery.The validation and test sets exhibit R2 values of 0.99769 and 0.99807,respectively,and the average relative error of molecular composition prediction for raw materials of the catalytic cracking unit is less than 7%.Finally,the SHAP(SHapley Additive ExPlanation)interpretation method is used to disclose the relationship among different variables by performing global and local weight comparisons and correlation analyses. 展开更多
关键词 heavy distillate oil molecular composition deep learning SHAP interpretation method
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水下实时综合电磁探测系统设计
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作者 陈家林 徐灏 +2 位作者 袁奕博 刘兰军 连波超 《水下无人系统学报》 2023年第4期600-606,共7页
针对目前水下目标电磁探测系统探测物理量单一、实时性差、综合适应能力弱等问题,文中采用超低噪声信号检测和放大、自动增益控制等技术,研制了一套水下实时综合电磁探测系统,实现了高精度、宽动态范围的电磁信号采集、存储及网络实时... 针对目前水下目标电磁探测系统探测物理量单一、实时性差、综合适应能力弱等问题,文中采用超低噪声信号检测和放大、自动增益控制等技术,研制了一套水下实时综合电磁探测系统,实现了高精度、宽动态范围的电磁信号采集、存储及网络实时传输。实验室环境测试验证了该系统具备电磁场信号的高精度采集和实时传输能力,电场通道本底噪声为2 nV/√Hz@1 Hz,磁场通道本底噪声为0.12μV/√Hz@1 Hz,网络实时传输速率为6.32 MB/s。 展开更多
关键词 水下目标探测 电磁探测 超低噪声信号检测 实时综合观测
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一种频率可调超声波发生器设计 被引量:5
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作者 原艺博 李琳 刘海龙 《太赫兹科学与电子信息学报》 北大核心 2020年第2期339-344,共6页
不同清洗物所需的清洗频段不同,需要接入的超声波换能器也不同。为了提高超声波发生器对不同频段换能器的适应性,设计了一种由上位机进行频率给定、锁相环电路进行频率跟踪的闭环控制系统。整个系统由STM32主控制器产生脉冲宽度调制(PWM... 不同清洗物所需的清洗频段不同,需要接入的超声波换能器也不同。为了提高超声波发生器对不同频段换能器的适应性,设计了一种由上位机进行频率给定、锁相环电路进行频率跟踪的闭环控制系统。整个系统由STM32主控制器产生脉冲宽度调制(PWM)脉冲信号,控制EXB841优化驱动电路,驱动高频全桥逆变电路;通过阻抗匹配和输出电流的检测,保证作用于换能器输出的功率值最大。同时对于不同频段的超声波换能器,需要调整给定输入,保持发生器在频率基准值的一定范围内进行频率跟踪。超声波换能器测试样机工作频率点为28.8 kHz,最大功率1 500 W,将本系统接入后谐振频率保持在28.8 kHz左右,输出功率近似为最大值。经测试,该系统对于工作频率点为20~40 kHz的超声波换能器都具有较好的适应性。 展开更多
关键词 输入给定 驱动优化 最大功率 频率跟踪
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