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基于FISSA-DBN模型的风电机组运行状态监测 被引量:9
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作者 周凌 赵前程 +2 位作者 朱岸锋 杨三英 阳雪兵 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2023年第1期80-87,199,共9页
为提高风电机组运行效率,降低风电场运营成本,对风电机组运行状态监测显得尤为重要,提出一种基于数据采集与监控(supervisory control and data acquisition,简称SCADA)系统和萤火虫改进麻雀搜索算法优化深度置信网络(firefly improved ... 为提高风电机组运行效率,降低风电场运营成本,对风电机组运行状态监测显得尤为重要,提出一种基于数据采集与监控(supervisory control and data acquisition,简称SCADA)系统和萤火虫改进麻雀搜索算法优化深度置信网络(firefly improved sparrow search algorithm optimized deep belief network,简称FISSA-DBN)的风电机组状态监测新方法。首先,对SCADA数据进行预处理分析,并利用专家系统和皮尔逊相关系数分析,相关分析选取输入参数和输出参数;其次,利用预处理数据集建立基于FISSA-DBN的风电机组运行状态监测新模型,根据模型预测值和实际输出值之间的重构值误差,以及指数加权移动平均阈值(exponentially weighted moving average,简称EWMA)判断是否有异常;最后,以华东某风电场实际数据为例进行实例验证。结果表明,所提出方法的预警时间比实际记录时间最早可提前4 d多。同时,将所提出方法与其他方法进行对比,结果表明该方法预警时间提前,模型预测误差更小。 展开更多
关键词 风电机组 深度置信网络 状态监测 麻雀搜索算法 指数加权移动平均阈值
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风电场风电机组机载风速仪状态自确认 被引量:4
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作者 周凌 赵前程 +2 位作者 石照耀 王宪 阳雪兵 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第11期172-178,共7页
以风电机组机载风速仪为例,提出一种传感器状态自确认方法。利用多台风电机组风速的相关性,通过动态时间规整算法,选定一组风电机组群。构建基于自联想神经网络的风电机组群风速仪预测模型,采用历史正常数据通过麻雀搜寻优化算法对模型... 以风电机组机载风速仪为例,提出一种传感器状态自确认方法。利用多台风电机组风速的相关性,通过动态时间规整算法,选定一组风电机组群。构建基于自联想神经网络的风电机组群风速仪预测模型,采用历史正常数据通过麻雀搜寻优化算法对模型进行训练,根据实际值与预测值的关系对风速仪状态进行识别。通过仿真实验证明该方法可识别风速仪模拟异常状态,最后对某风场实际风速进行检测,结果显示能有效识别出风速仪的状态,实现风电机组风速仪状态的自确认。 展开更多
关键词 风电机组 风速仪 自联想神经网络 麻雀搜寻算法 状态自确认
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永磁同步风电机组发电机定子温度建模方法 被引量:5
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作者 杨明岱 王宪 +2 位作者 赵前程 胡芳 阳雪兵 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第5期319-326,共8页
针对山地风电场大型永磁同步风电机组发电机定子温度的变化特点及传热过程进行分析,提出一种基于风电机组SCADA数据的发电机定子温度建模方法。首先,分析风电机组在实际运行过程中定子温度的变化情况;然后,根据永磁同步发电机内部的传... 针对山地风电场大型永磁同步风电机组发电机定子温度的变化特点及传热过程进行分析,提出一种基于风电机组SCADA数据的发电机定子温度建模方法。首先,分析风电机组在实际运行过程中定子温度的变化情况;然后,根据永磁同步发电机内部的传热过程,对发电机定子温度建模;最后,采用风电机组正常运行时的SCADA数据求解模型参数。实例分析表明,风电机组状态正常时,定子温度估计的平均误差绝对值为0.59℃,模型精度较高;风电机组状态异常时,模型温度估计的平均误差绝对值为5.17℃,精度显著降低。 展开更多
关键词 风力发电 风电机组 定子 永磁同步发电机 温度数据分析 状态监测
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