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基于数据扩充及风力发电机组功率曲线分段回归的自适应监测方法
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作者 荆华 赵春晖 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第5期1601-1617,共17页
准确的功率曲线可以反映风机的运行状况,在风力发电机组的监测中至关重要。然而,一些新安装的风力发电机组由于没有足够的训练数据来拟合准确的功率曲线,从而导致监测结果不佳。本文提出了一种基于数据扩充的分段回归方法实现对风电机... 准确的功率曲线可以反映风机的运行状况,在风力发电机组的监测中至关重要。然而,一些新安装的风力发电机组由于没有足够的训练数据来拟合准确的功率曲线,从而导致监测结果不佳。本文提出了一种基于数据扩充的分段回归方法实现对风电机组的自适应监测,该方法可分为离线建模阶段和在线监测阶段。在离线建模时,首先,设计了一种新的映射函数,通过将其他数据集的数据映射到目标数据集上,从而实现对目标数据集的扩充,进而使得目标风力发电机组有足够的数据用于模型训练。然后,设计了一种分段建模策略,将扩充后数据的信息精炼到少量样本中,再进行功率曲线拟合,可以以较低的计算复杂度准确拟合出功率曲线。在线监测时,可依据功率曲线模型对功率进行预测,最后将预测结果与实际功率进行比较,从而实现对运行状态的监测。此外,我们提出一种增量学习策略,以利用新的数据实时更新模型提高预测和监测的准确度。实验采用真实风电数据,结果表明,所提监测方法能够在数据不足的情况下能准确地发现异常行为,监测准确率可达92.77%。 展开更多
关键词 功率曲线 数据不足 映射函数 分段建模策略 自适应监测方法
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