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基于改进模糊聚类与IPSO-SVM的燃煤电站NOx排放多模型预测

付忠广; 高学伟; 李闯; 刘炳含; 王树成 华北电力大学能源动力与机械工程学院; 北京102206; 沈阳工程学院仿真中心; 沈阳110136; 辽宁华电铁岭发电有限公司; 辽宁铁岭112600

关键词:nox排放 多模型建模 模糊聚类 改进粒子群算法 遗传模拟退火 

摘要:通过挖掘大量脱硝系统现场运行数据,提出一种新的多模型选择性催化还原(SCR)脱硝系统建模方法:首先对SCR脱硝系统进行理论分析和实际运行研究,应用改进遗传模拟退火的模糊聚类算法对训练集进行聚类划分,得到最优聚类效果;然后建立相应的支持向量机子模型,并采用改进的粒子群算法对模型参数进行优化,所建立的子模型通过隶属度值加权融合得到最终的整体预测模型。以某电站锅炉脱硝系统为例,对所提出的方法进行验证,并与其他建模方法进行比较。结果表明:所建立的模型具有较高的泛化能力和预测精度。

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