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基于粒子群优化算法优化BP神经网络模型的间接空冷散热器性能监测

作者:李昊; 罗云; 李瑞东; 苏永健; 陈雪林; 徐...间接空冷粒子群优化算法预测模型bp神经网络出水温度

摘要:为监测间接空冷散热器的换热性能,提出了监测间接空冷塔出水温度的方法。根据间接空冷系统散热器传热量计算和热平衡方程,分析了间接空冷塔出水温度的影响因素,建立了以环境温度、环境风速、大气压力、间接空冷塔循环水进水温度、循环水进水压力、出水压力和百叶窗开度7个主要参数为输入,出水温度为输出的BP神经网络模型。为避免该模型陷入局部最优,采用非线性动态惯性权重的粒子群优化(PSO)算法对BP神经网络模型的初始权值和阈值进行了优化,构建了PSO-BP神经网络预测模型,并根据某660MW间接空冷机组的运行数据对该模型进行了训练和验证。结果表明:采用PSO算法优化的BP神经网络模型具有较强泛化能力,预测精度高于单纯的BP神经网络模型,预测平均绝对百分比误差为0.55%。

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动力工程学报

《动力工程学报》(CN:31-2041/TK)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《动力工程学报》荣获1996年国防科工委优秀国防期刊奖、1997年中国核工业总公司部级科技进步二等奖;被《物理学、电技术、计算机及控制信息数据库》、美国《ProQuest数据库》收录。

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