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基于人工神经网络的水轮发电机组振动预测研究
被引:8
作者:
张飞
潘罗平
机构:
[1] 中国水利水电科学研究院水力机电研究所
来源:
关键词:
人工神经网络;
振动预测;
水轮发电机组;
D O I:
10.16232/j.cnki.1001-4179.2011.13.019
中图分类号:
TV734.21 [];
学科分类号:
摘要:
为了解决目前水轮发电机组状态监测过程中振动报警数值设置单一,不能满足实际运行的问题,根据三峡电站升水位试验数据,提出了基于BP算法的水轮发电机组监测部件振动人工神经网络预测模型,并给出了具体算法。研究表明,由于建立在翔实的数据基础之上,该模型能够有效预测水轮发电机组监测部件的振动,通过设置合理的报警阈值空间,能够有效地减少机组误报警,提高报警的有效性。
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