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题名基于随机森林的输气管道压缩机流量软测量技术研究
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作者
孙海芳
胡天亨
马亚欣
刘忠刚
梁昌晶
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机构
中油国际管道有限公司中哈天然气管道项目
四川省天宇锐集团有限公司
中国市政工程西北设计研究院有限公司
中国石油华北油田公司第五采油厂
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出处
《石油化工自动化》
CAS
2024年第1期21-24,共4页
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文摘
压缩机是输气管道最主要的耗能设备,其流量计量结果的准确与否直接关系到管道全线的管理水平。在现场测试实验的基础上,构建了基于随机森林的数据驱动软测量模型,采用网格搜索和交叉验证对影响模型精度的超参数进行寻优,最终构建最优预测模型,并与支持向量机(SVM)模型、朴素贝叶斯(NB)模型和经网格搜索确定超参数的支持向量机(GS-SVM)模型的预测结果进行对比。结果表明,通过基尼指数确定的燃料气消耗量和大气压力对压缩机流量的相关性较小,其变量应予以删减;当决策树的个数n为300,分裂特征数m为5时的预测效果最佳;随机森林模型的均方根误差(RMSE)、平均绝对百分比误差(MAPE)均最小,说明了随机森林模型对于压缩机流量这类复杂非线性数据集的回归效果较好,具有一定的先进性和科学性。
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关键词
随机森林
压缩机
基尼指数
软测量模型
网格搜索
交叉验证
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Keywords
random forest
compressor
Gini index
soft sensing model
grid search
cross validation
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分类号
TP273
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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