精彩论文基于PSO-Elman神经网络的燃煤机组受热面清洁状态预测

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观点凝练





摘要:随着节能减排政策力度的加大,国家十分重视火电厂节能降耗技术的开发研究。针对目前锅炉受热面吹灰方式不合理的情况,以污染率(FF)表征受热面清洁状态对锅炉受热面传热的影响,建立了基于PSO-Elman神经网络的受热面清洁状态预测模型,实现对受热面清洁状态的预测。采用粒子群算法(PSO)和Elman动态神经网络相结合的预测方法,首先根据输入、输出参数个数确定Elman神经网络结构,然后利用PSO优化网络的权值和阈值,将优化后的最优权值、阈值赋给Elman神经网络作为初始值进行网络训练,建立基于PSO-Elman神经网络的受热面清洁状态预测模型。通过具体实例仿真证实了所提方法的有效性,获得了较满意的预测精度,验证了该方法的有效性。

结论:针对目前燃煤电站受热面吹灰方式不合理的情况,建立了基于PSO-Elman神经网络的受热面清洁状态预测模型,实现对受热面清洁状态的预测,通过已知的受热面灰污状态预测未来受热面的灰污状态,这样将会有足够的时间进行吹灰操作的准备。将PSO-Elman预测模型、Elman预测模型对受热面未来灰污状态的预测结果与真实值进行分析对比,利用PSO-Elman预测模型所得结果误差更小,具有更高的预测精度,模型具有可行性。


引文信息

李强, 史元浩, 曾建潮, 等. 基于PSO-Elman神经网络的燃煤机组受热面清洁状态预测[J]. 中国电力, 2019, 52(5): 48-53.
LI Qiang, SHI Yuanhao, ZENG Jianchao, et al. Forecast of heating surface cleanliness of coal-fired power plants based on PSO-elman neural network[J]. Electric Power, 2019, 52(5): 48-53.


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编辑:杨彪

审核:许晓艳

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