检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]上海大学机电工程与自动化学院,上海200072 [2]上海市电站自动化技术重点实验室,上海200072
出 处:《江南大学学报(自然科学版)》2013年第5期553-558,共6页Joural of Jiangnan University (Natural Science Edition)
基 金:国家自然科学基金项目(61004019);上海市科委国际合作项目(12510709400)
摘 要:现场采集的数据多为动态的生产数据,常规的数据预处理方法不能完全剔除数据中存在的各种有色噪声。针对该问题,提出了一种基于概率密度函数的烟气含氧量软测量方法,建立基于神经模糊系统的烟气含氧量软测量模型,将概率密度函数控制的思想引入到模型参数的辨识算法中,以克服有色噪声的影响。仿真结果表明,文中提出的新型软测量方法具有较高的建模精度,特别是在测量数据存在噪声的情况下,能够有效地解决烟气含氧量的预测问题。The effective way to measure flue gas oxygen contents in thermal power plant is to adopt the soft sensor technology and depends on the quality of the measured data.However,the collected data are normally dynamic,and traditional method cannot completely remove the noise existed in the data.This paper proposes a probability density function based soft sensor technology for flue gas oxygen contents,builds a neural fuzzy based soft sensor model of the flue gas oxygen contents and employs the concept of the probability density function into the model parameter identification algorithm,which can overcome the affects of colored noises.The simulation results show that the proposed method has higher modeling accuracy,especially when the data is corrupted by noises.
分 类 号:TP183[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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