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基于动态矩阵与特征相似度的AAKR风电机组状态监测
1
作者
田雯雯
吕丽霞
+1 位作者
刘长良
刘帅
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第10期536-543,共8页
针对传统自组织核回归(AAKR)模型所选记忆矩阵冗余度较高、无法根据在线数据实时更新、计算相似度时未考虑特征参数权值不一的问题,提出一种基于动态矩阵与特征相似度的自组织核回归(DM-FS-AAKR)风电机组状态监测方法。首先基于样本间...
针对传统自组织核回归(AAKR)模型所选记忆矩阵冗余度较高、无法根据在线数据实时更新、计算相似度时未考虑特征参数权值不一的问题,提出一种基于动态矩阵与特征相似度的自组织核回归(DM-FS-AAKR)风电机组状态监测方法。首先基于样本间距离对原始数据集去冗余以降低运算复杂度,形成待选数据集;其次基于k-最近邻算法选取最符合当前运行条件的历史数据构建动态矩阵;为克服相似度计算时不良参数的偏差污染,提出一种特征相似度计算方法为不同参数分配相应权值进一步提高预测精度;最后以河北某风电场SCADA数据为例,对机组故障停机前工况进行验证实验。结果表明,相比于传统AAKR模型,所提算法平均绝对误差降低约15.6%,故障预警时能够提前35天实现预警,具有较高精度和实时性。
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关键词
齿轮箱
风电机组
状态监测
自组织核回归
动态矩阵
特征相似度
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职称材料
题名
基于动态矩阵与特征相似度的AAKR风电机组状态监测
1
作者
田雯雯
吕丽霞
刘长良
刘帅
机构
华北电力大学控制与计算机工程学院
华北电力大学自动化系
保定市综合能源系统状态检测与优化调控重点实验室
出处
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第10期536-543,共8页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金(2020JG006,2023JG005,2023JC010)
河北省高等学校科学技术研究项目(CXY2023001)。
文摘
针对传统自组织核回归(AAKR)模型所选记忆矩阵冗余度较高、无法根据在线数据实时更新、计算相似度时未考虑特征参数权值不一的问题,提出一种基于动态矩阵与特征相似度的自组织核回归(DM-FS-AAKR)风电机组状态监测方法。首先基于样本间距离对原始数据集去冗余以降低运算复杂度,形成待选数据集;其次基于k-最近邻算法选取最符合当前运行条件的历史数据构建动态矩阵;为克服相似度计算时不良参数的偏差污染,提出一种特征相似度计算方法为不同参数分配相应权值进一步提高预测精度;最后以河北某风电场SCADA数据为例,对机组故障停机前工况进行验证实验。结果表明,相比于传统AAKR模型,所提算法平均绝对误差降低约15.6%,故障预警时能够提前35天实现预警,具有较高精度和实时性。
关键词
齿轮箱
风电机组
状态监测
自组织核回归
动态矩阵
特征相似度
Keywords
gearbox
wind turbines
condition monitoring
auto associative kernel regression(AAKR)
dynamic matrix
feature similarity
分类号
TM614 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于动态矩阵与特征相似度的AAKR风电机组状态监测
田雯雯
吕丽霞
刘长良
刘帅
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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