[發(fā)明專利]基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡的有機朗肯循環(huán)輸出功率預測方法在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201810361923.8 | 申請日: | 2018-04-20 |
| 公開(公告)號: | CN108564172A | 公開(公告)日: | 2018-09-21 |
| 發(fā)明(設計)人: | 楊富斌;張紅光;侯孝臣;田亞明 | 申請(專利權)人: | 北京工業(yè)大學 |
| 主分類號: | G06N3/08 | 分類號: | G06N3/08 |
| 代理公司: | 北京思海天達知識產(chǎn)權代理有限公司 11203 | 代理人: | 張立改 |
| 地址: | 100124 *** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 有機朗肯循環(huán) 輸出功率 膨脹機 膨脹機入口 預測 膨脹機出口壓力 反歸一化處理 神經(jīng)網(wǎng)絡模型 神經(jīng)網(wǎng)絡輸出 歸一化處理 冷凝器出口 熱力學分析 采集數(shù)據(jù) 測試數(shù)據(jù) 出口壓力 工作效率 機理研究 熱能工程 神經(jīng)網(wǎng)絡 體積流量 有機工質(zhì) 運行數(shù)據(jù) 傳統(tǒng)的 工質(zhì)泵 轉矩 采集 測試 優(yōu)化 | ||
1.一種基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡的有機朗肯循環(huán)輸出功率預測方法,其特征在于,包括如下步驟:
(1)有機朗肯循環(huán)運行數(shù)據(jù)的采集
采集有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)運行過程中的多組試驗數(shù)據(jù),每組試驗數(shù)據(jù)包括如下參數(shù):有機工質(zhì)的體積流量膨脹機轉矩(Torexp)、膨脹機入口壓力(pexp,in)、膨脹機出口壓力(pexp,out)、膨脹機入口溫度(Texp,in)、冷凝器出口溫度(Tcon,out)、工質(zhì)泵出口壓力(pp,out)和膨脹機輸出功率將上述多組試驗數(shù)據(jù)隨機分組,分為馴化處理組數(shù)據(jù)和測試組數(shù)據(jù);
(2)采集數(shù)據(jù)的歸一化處理
由于各參數(shù)的數(shù)量級相差較大,為了加快神經(jīng)網(wǎng)絡的收斂速度,需要對各參數(shù)進行歸一化處理,使其轉化為[0,1]區(qū)間內(nèi)的對應值
式中,Xmin為各參數(shù)的最小值,Xmax為各參數(shù)的最大值,X為各參數(shù)的采集數(shù)據(jù),為各參數(shù)歸一化處理后的數(shù)值;
(3)BP神經(jīng)網(wǎng)絡的建立
建立基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡的有機朗肯循環(huán)輸出功率的預測模型,該神經(jīng)網(wǎng)絡預測模型包括一個輸入層、一個中間隱含層和一個輸出層;其中,輸入層包含7個神經(jīng)元:有機工質(zhì)的體積流量、膨脹機轉矩、膨脹機入口壓力、膨脹機出口壓力、膨脹機入口溫度、冷凝器出口溫度、工質(zhì)泵出口壓力;輸出層包含一個神經(jīng)元,即有機朗肯循環(huán)的輸出功率;隱含層傳遞函數(shù)為tansig,輸出層傳遞函數(shù)為purelin;該神經(jīng)網(wǎng)絡預測模型可以通過調(diào)用MATLAB神經(jīng)網(wǎng)絡工具箱實現(xiàn);輸入層和輸出層的神經(jīng)元均采用步驟(2)歸一化處理后的數(shù)據(jù);
(4)神經(jīng)網(wǎng)絡的訓練和測試
設置神經(jīng)網(wǎng)絡最大訓練次數(shù)及訓練目標誤差,將步驟(2)中歸一化處理后的訓練數(shù)據(jù)輸入到步驟(3)所建立的神經(jīng)網(wǎng)絡中進行訓練,待神經(jīng)網(wǎng)絡訓練完成后,將測試數(shù)據(jù)輸入到神經(jīng)網(wǎng)路進行檢驗;其中,訓練目標誤差采用均方誤差進行評價:
式中,Q為輸入層神經(jīng)元訓練組數(shù),Y(k)為神經(jīng)網(wǎng)絡預測值,t(k)為實際輸出值,使得均方誤差小于訓練目標誤差;
(5)測試數(shù)據(jù)中神經(jīng)網(wǎng)絡輸出數(shù)據(jù)即膨脹機輸出功率的反歸一化處理
按照步驟(4)對神經(jīng)網(wǎng)絡測試完成后,將神經(jīng)網(wǎng)絡輸出數(shù)據(jù)進行反歸一化處理:
式中,Ymin為所有馴化處理組數(shù)據(jù)中膨脹機輸出功率的最小值,Ymax為所有馴化處理組數(shù)據(jù)中膨脹機輸出功率的最大值,為神經(jīng)網(wǎng)絡測試輸出值,Y為反歸一化處理后的測試輸出值。
2.按照權利要求1所述的一種基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡的有機朗肯循環(huán)輸出功率預測方法,其特征在于,循環(huán)步驟(1)-(5),將前一循環(huán)的數(shù)據(jù)重新納入步驟(1),將經(jīng)過步驟(2)歸一化處理后的7個運行參數(shù)輸入到步驟(4)所建立的神經(jīng)網(wǎng)絡中,得到相應輸出值后再按照步驟(5)進行反歸一化處理,進而得到下一循環(huán)預測的輸出功率。
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