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基于LSTM的阀冷系统入水温度及冷却裕度预测
被引量:
5
1
作者
廖毅
罗炜
+2 位作者
蒋峰伟
李亚锦
于大洋
《山东大学学报(工学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期124-130,共7页
为解决换流站阀冷系统状态缺乏智能预测手段和极端工况下冷却能力是否充裕难以评估的问题,提出基于长短期记忆网络(long short-term memory, LSTM)的换流阀冷却裕度预测方法。在阀冷系统冷却裕度指标量化评估的基础上,考虑多源影响因素...
为解决换流站阀冷系统状态缺乏智能预测手段和极端工况下冷却能力是否充裕难以评估的问题,提出基于长短期记忆网络(long short-term memory, LSTM)的换流阀冷却裕度预测方法。在阀冷系统冷却裕度指标量化评估的基础上,考虑多源影响因素,通过相关性强弱选择特征量并构建数据样本集,利用长短时记忆网络建立预测模型,并基于大量实际样本数据进行训练,对入水温度和冷却裕度发展趋势做出预测、提前预警,同时提供极端工况下冷却裕度的分析模型,为现场处理决策提供依据。通过穗东换流站的实例分析,验证了算法的有效性和可行性。
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关键词
阀冷系统
长短时记忆网络算法
入水温度预测
冷却裕度
极端工况
原文传递
题名
基于LSTM的阀冷系统入水温度及冷却裕度预测
被引量:
5
1
作者
廖毅
罗炜
蒋峰伟
李亚锦
于大洋
机构
中国南方电网超高压输电公司广州局
中国南方电网公司
山东大学电气工程学院
出处
《山东大学学报(工学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期124-130,共7页
文摘
为解决换流站阀冷系统状态缺乏智能预测手段和极端工况下冷却能力是否充裕难以评估的问题,提出基于长短期记忆网络(long short-term memory, LSTM)的换流阀冷却裕度预测方法。在阀冷系统冷却裕度指标量化评估的基础上,考虑多源影响因素,通过相关性强弱选择特征量并构建数据样本集,利用长短时记忆网络建立预测模型,并基于大量实际样本数据进行训练,对入水温度和冷却裕度发展趋势做出预测、提前预警,同时提供极端工况下冷却裕度的分析模型,为现场处理决策提供依据。通过穗东换流站的实例分析,验证了算法的有效性和可行性。
关键词
阀冷系统
长短时记忆网络算法
入水温度预测
冷却裕度
极端工况
Keywords
valve cooling system
LSTM algorithm
water inlet temperature
cooling capacity
extreme conditions
分类号
TM721.1 [电气工程—电力系统及自动化]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于LSTM的阀冷系统入水温度及冷却裕度预测
廖毅
罗炜
蒋峰伟
李亚锦
于大洋
《山东大学学报(工学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2021
5
原文传递
已选择
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