期刊文章详细信息
基于互信息和多尺度小波核偏最小二乘的SCR脱硝系统预测模型
Prediction Model for SCR Denitrification System Based on Mutual Information and Multiscale Wavelet Kernel Partial Least Squares
文献类型:期刊文章
DONG Ze;YAN Laiqing(Hebei Engineering Research Center of Simulation & Optimized Control for Power Generation,NorthChina Electric Power University,Baoding 071003,Hebei Province,China;School of Control andComputer Engineering,North China Electric Power University,Beijing 102206,China)
机构地区:[1]华北电力大学河北省发电过程仿真与优化控制工程技术研究中心,河北保定071003 [2]华北电力大学控制与计算机工程学院,北京102206
基 金:国家自然科学基金资助项目(71471060);河北省自然科学基金资助项目(E2018502111);中央高校基本科研基金资助项目(2018QN097)
年 份:2019
卷 号:39
期 号:1
起止页码:50-58
语 种:中文
收录情况:BDHX、BDHX2017、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2019_2020、IC、JST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊
摘 要:针对选择性催化还原(selective catalytic reduction,SCR)脱硝系统反应过程复杂、在工况变化时具有非线性、大滞后和强干扰性的特点,提出基于互信息和多尺度小波核偏最小二乘法(multiscale wavelet kernel partial least squares,MWKPLS)建立SCR脱硝反应系统出口NO_x质量浓度预测模型。通过计算输入变量间的互信息估计各变量的时延,对模型样本进行相空间重构;在KPLS的基础上引入多尺度核和对数据变化趋势刻画能力较强的Morlet母小波核,提出MWKPLS建模方法;在模型参数寻优方面,采用模糊C均值聚类方法划分样本、确定尺度个数,并利用10折交叉验证方法,网格搜索确定小波尺度。对标准数据集进行仿真,并利用SCR脱硝系统现场数据验证了本文算法的有效性。结果表明:MWKPLS与其他建模方法相比,具有泛化能力和抗噪能力强的优点。
关 键 词:选择性催化还原 脱硝系统 互信息 多尺度小波核偏最小二乘法 预测模型
分 类 号:TK39]
参考文献:
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引证文献:
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