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水电厂智能化励磁系统设计与实现
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作者 郗发刚 何信林 +2 位作者 梁炯 张会军 倪继文 《水电能源科学》 北大核心 2024年第12期162-165,175,共5页
为了解决水电厂内的励磁系统智能化、集成化程度不高与功能单一的问题,介绍了发电机励磁系统智能化的设计与实现,开发了智能化分布式测控装置,由智能化功率控制柜、智能化灭磁采集装置及包括荧光光纤测量计与霍尔传感器在内的高精度传... 为了解决水电厂内的励磁系统智能化、集成化程度不高与功能单一的问题,介绍了发电机励磁系统智能化的设计与实现,开发了智能化分布式测控装置,由智能化功率控制柜、智能化灭磁采集装置及包括荧光光纤测量计与霍尔传感器在内的高精度传感器组成,通过分布式测控装置采集励磁系统的灭磁电流等多项关键参数,辅以智能化励磁调节器及综合信息管理系统,实现对励磁系统的智能化控制;通过综合信息管理系统分析采集的数据并进行分析,达到励磁系统的状态检测与故障诊断等目的,进而实现对励磁系统的集成化管理;此外,通过分析数据,还可达到预警建议及综合分析等全面化功能。所提出的励磁系统具有智能化、集成化及功能全面化等优势,可大大增加水轮发电机组运行的可靠性。 展开更多
关键词 智能化励磁系统 分布式测控装置 励磁调节器柜 综合信息管理系统
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糯扎渡水电站水库蓄水后库岸稳定性评价 被引量:8
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作者 安可君 赵培双 汪志刚 《人民长江》 北大核心 2020年第8期135-140,166,共7页
水库蓄水后岸坡的坍塌变形、失稳破坏已成为影响水利水电工程安全运营的关键问题。糯扎渡水电站库区范围广,库岸地质条件复杂,岸坡塌岸问题普遍而突出。根据岸坡地质结构特征、库岸再造范围及库岸变形破坏特征,结合监测资料对重点岸坡... 水库蓄水后岸坡的坍塌变形、失稳破坏已成为影响水利水电工程安全运营的关键问题。糯扎渡水电站库区范围广,库岸地质条件复杂,岸坡塌岸问题普遍而突出。根据岸坡地质结构特征、库岸再造范围及库岸变形破坏特征,结合监测资料对重点岸坡变形进行了分析。初步探讨了糯扎渡高坝大库蓄水后库岸变形破坏随时间的发展演化规律,总结了新增岸坡变形破坏的特征与规律,评价了典型库岸的滑坡特征、稳定性及对工程与周边环境的影响。相关结论可对同流域和类似的高山峡谷型岸坡变形破坏预测评价提供一定的参考和借鉴。 展开更多
关键词 库岸边坡 坍塌变形 失稳破坏 库岸再造 稳定性评价 糯扎渡水电站
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澜沧江流域水电开发征地移民工作探索与创新 被引量:4
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作者 安可君 方向前 +1 位作者 赵培双 戴继聪 《人民长江》 北大核心 2020年第10期197-200,214,共5页
澜沧江流域地处西南横断山区,交通、经济、文化发展落后,区域性产业基础薄弱,移民贫困面大,人地矛盾突出,征地移民补偿、安置和后扶问题典型而复杂。研究了澜沧江流域移民政策和安置方式的变化历程,分析了征地移民工作存在的问题和面临... 澜沧江流域地处西南横断山区,交通、经济、文化发展落后,区域性产业基础薄弱,移民贫困面大,人地矛盾突出,征地移民补偿、安置和后扶问题典型而复杂。研究了澜沧江流域移民政策和安置方式的变化历程,分析了征地移民工作存在的问题和面临的挑战,提出了澜沧江征地移民工作的创新管理方式方法。研究成果可为国内进行流域式开发和澜沧江上游段藏区境内水电项目开发提供经验和借鉴。 展开更多
关键词 征地移民 移民安置 后期扶持 澜沧江流域
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分流叶片水泵水轮机驼峰区能量损失与不稳定内流关联研究
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作者 罗竹梅 董广贺 +2 位作者 曾云 杨涛 李俊 《水电能源科学》 北大核心 2025年第6期180-184,共5页
相较于传统叶片的水泵水轮机,带有分流叶片的水泵水轮机在高水头、大容量和高比转速的工作条件下有更好的应用前景。以分流叶片水泵水轮机为研究对象,针对传统水泵水轮机出现的驼峰特性和迟滞效应问题,对导叶小开度下的泵工况进行数值... 相较于传统叶片的水泵水轮机,带有分流叶片的水泵水轮机在高水头、大容量和高比转速的工作条件下有更好的应用前景。以分流叶片水泵水轮机为研究对象,针对传统水泵水轮机出现的驼峰特性和迟滞效应问题,对导叶小开度下的泵工况进行数值仿真计算,并结合熵产理论与内流状态对水力损失进行分析,深入开展分流叶片水泵水轮机泵工况驼峰区不稳定特性研究。结果表明,分流叶片水泵水轮机在导叶小开度运行时,也存在驼峰特性并伴随迟滞效应。在驼峰区运行时,转轮出口与导叶间无叶区高水力损失区域主要分布在长叶片尾缘,与传统叶片存在差异。 展开更多
关键词 水力机械 迟滞特性 水力损失 分流叶片 内流特性 水泵水轮机
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水轮机转轮叶片缺陷与近场噪声的关联分析
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作者 潘泓江 于凤荣 +3 位作者 曾云 刘宇晨 郭建平 丁文华 《排灌机械工程学报》 北大核心 2025年第7期671-677,共7页
为分析转轮叶片缺陷情况下水轮机流道内的流致噪声分布规律,以HLA855a-LJ-250水轮机模型为研究对象,建立6种不同转轮叶片缺陷数量的水轮机模型,采用Realizable k-ε湍流模型和宽频噪声源声学模型,在额定工况下对水轮机流道内近场噪声进... 为分析转轮叶片缺陷情况下水轮机流道内的流致噪声分布规律,以HLA855a-LJ-250水轮机模型为研究对象,建立6种不同转轮叶片缺陷数量的水轮机模型,采用Realizable k-ε湍流模型和宽频噪声源声学模型,在额定工况下对水轮机流道内近场噪声进行数值计算.结果表明:双列叶栅和转轮叶片是水轮机主要的偶极子声源;缺陷叶片数量不同的情况下,双列叶栅特征叶片与转轮特征叶片声功率级出现显著性分布差异,而活动导叶叶面噪声呈现“W”形声功率级分布规律,叶面两端声功率级较高,相对而言,进水边声功率级更高;转轮缺陷叶片数目不同对蜗壳及尾水管声功率级影响较小,而其余过流部件声功率级有增大趋势,其中双列叶栅区域影响较大;当转轮叶片全部缺损时,双列叶栅声功率级峰值变化率比转轮室大,双列叶栅声功率级峰值变化率增幅为59.1%,而转轮室的声功率级峰值增幅为24.3%. 展开更多
关键词 水轮机 转轮叶片 缺陷 流致噪声 声功率级 声类比法
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基于混合分解和PCG-BiLSTM的风速短期预测 被引量:7
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作者 毕贵红 黄泽 +3 位作者 赵四洪 谢旭 陈仕龙 骆钊 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期159-170,共12页
为降低风速的随机性对风力发电的影响,提高风速短期预测的精准度,提出一种基于混合分解、双通道输入、多分支PCG-BiLSTM深度学习模型的短期风速预测方法。首先,将全年风速数据分为春、夏、秋、冬4个季度,选取春季作为主要实验对象;其次... 为降低风速的随机性对风力发电的影响,提高风速短期预测的精准度,提出一种基于混合分解、双通道输入、多分支PCG-BiLSTM深度学习模型的短期风速预测方法。首先,将全年风速数据分为春、夏、秋、冬4个季度,选取春季作为主要实验对象;其次,利用奇异谱分解(SSD)和变分模态分解(VMD)以降低原始春季风速数据复杂度,生成具有不同模态且复杂度低的子分量,两种不同模式子分量组合为混合分量,实现不同模式分解算法的优势互补;最后,将混合分量以双通道的形式输入到多分支PCG-BiLSTM深度学习模型中,其模型的每个分支由卷积神经网络(CNN)与门控循环单元(GRU)并联组成时空特征提取模块,用于提取两种分解分量组合的混合分量的时空特征,各分支提取对应混合分量的时空特征经聚合后再由双向长短期记忆网络(BiLSTM)进一步提取风速信号的正向和反向双向波动规律,进而得到最终的风速预测结果。多组实验结果表明:提出的组合预测方法在短期风速预测中具有较高的精度和泛化能力,优于其他传统预测方法。 展开更多
关键词 风速 预测 深度学习 混合分解 并联网络
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基于动态工况实测数据图像和深度学习的锂电池容量估计方法 被引量:3
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作者 毕贵红 黄泽 +2 位作者 谢旭 张文英 骆钊 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期1488-1498,I0031-I0033,共14页
针对实际应用中基于动态工况下电池状态参数的片段数据进行电池健康状态(state of health,SOH)实时估计的问题,提出基于动态工况下锂离子电池状态参数(电压、电流、温度)实测数据二维特征图像和深度学习的锂离子电池容量估计算法。首先... 针对实际应用中基于动态工况下电池状态参数的片段数据进行电池健康状态(state of health,SOH)实时估计的问题,提出基于动态工况下锂离子电池状态参数(电压、电流、温度)实测数据二维特征图像和深度学习的锂离子电池容量估计算法。首先,将动态工况下电池状态参数监测量(电压、电流和温度)的片段数据转化为二维特征图像。其次,提出基于残差卷积神经网络(residual convolutional neural network,Res-CNN)和门控循环单元(gate recurrent unit,GRU)网络结合的多通道深度学习模型Res-CNN-GRU,以构建动态工况下电池状态参数特征图像和SOH之间的复杂非线性关系,其中电压、电流和温度的二维特征图像以三通道的方式输入到Res-CNN-GRU模型中,模型输出为对应电池的相邻参考充放电循环实验所获得容量的差值。研究结果表明:此方法在锂电池随机充放电工况下对电池健康状态估计效果更佳,且Res-CNN-GRU模型的泛化性和全局特征提取能力较强。论文研究为现实工况下电池健康状态估计的进一步深入研究提供了参考。 展开更多
关键词 锂离子电池 动态条件 健康状态 深度学习 残差网络 门控循环单元循环神经网络
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基于MBI-PBI-ResNet的超短期光伏功率预测 被引量:16
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作者 黄泽 毕贵红 +4 位作者 谢旭 赵鑫 陈臣鹏 张梓睿 骆钊 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2024年第2期165-176,共12页
为了增强光伏并网的稳定性,提高光伏发电功率预测精度,提出一种基于相似日聚类、群分解(swarm decomposition, SWD)和MBI-PBI-Res Net深度学习网络模型的光伏发电功率超短期预测方法。首先,使用快速傅里叶变换(fast fourier transform, ... 为了增强光伏并网的稳定性,提高光伏发电功率预测精度,提出一种基于相似日聚类、群分解(swarm decomposition, SWD)和MBI-PBI-Res Net深度学习网络模型的光伏发电功率超短期预测方法。首先,使用快速傅里叶变换(fast fourier transform, FFT)提取太阳辐照度的期望频率,将其作为聚类特征向量,并根据此聚类特征向量采用自适应仿射传播聚类(adaptive affinity propagation clustering, AdAP)实现相似日聚类。其次,对每一类相似日分别使用群分解算法进行分解,以提取原始数据的多尺度波动规律特征。最后,利用MBI-PBI-Res Net来实现对天气环境多变量关联影响下的时序特征挖掘以及对多尺度分量的局部波形空间特征和长时间依赖时序特征的同时挖掘,并对不同类型特征进行综合集成来实现光伏发电功率超短期预测。研究结果表明:所提方法在光伏发电功率超短期预测领域相较于其他深度学习方法预测精度提高了3%以上,说明此方法在光伏发电功率超短期预测领域具有较高的预测精度和较强的泛化能力。 展开更多
关键词 光伏发电 功率预测 相似日聚类 并联网络
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基于GAMLSS-GLO及随机森林算法的土石坝渗流监测模型 被引量:10
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作者 赵明哲 樊牧 +6 位作者 沈立锋 赵培双 马俊 唐小松 罗航 宋博旭 聂兵兵 《水资源与水工程学报》 CSCD 北大核心 2023年第5期198-206,214,共10页
根据土石坝渗流原型观测,厘清水位、降水等因素的影响,模拟大坝渗流的真实状态,合理评估其渗流监测结果,是土石坝安全监控亟待解决的关键问题。基于此,根据数理统计原理,采用随机森林算法构建无降水条件下渗流量与上下游水位的回归模型... 根据土石坝渗流原型观测,厘清水位、降水等因素的影响,模拟大坝渗流的真实状态,合理评估其渗流监测结果,是土石坝安全监控亟待解决的关键问题。基于此,根据数理统计原理,采用随机森林算法构建无降水条件下渗流量与上下游水位的回归模型;考虑渗流量受前期累积降水的综合影响,引入广义可加模型(GAMLSS-GLO),模拟降水影响下土石坝渗流监测值的波动区间,并将其与渗流-水位回归模型叠加,预测土石坝渗流监测的可靠区间;最后,将该方法应用于糯扎渡心墙堆石坝的渗流监测。结果表明:所提模型方法对渗流的水位、降水响应表现出良好的适用性,显著提高了渗流模拟预测质量。同时求解了渗流量置信区间,有利于土石坝的运行工况判断及安全监控。 展开更多
关键词 土石坝渗流量 回归分析 GAMLSS模型 随机森林算法 区间预测
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