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铸铝电解槽电压过程控制仿真研究北大核心CSCD
引用本文:徐辰华李智李成县王尤军.铸铝电解槽电压过程控制仿真研究北大核心CSCD[J].计算机仿真,2016(5):358-362.
作者姓名:徐辰华李智李成县王尤军
作者单位:1.广西大学电气工程学院530004;
基金项目:国家自然科学基金(61364007);广西自然科学基金(2014GXNSFAA118391);广西教育厅科研项目(YB2014003);广西大学博士基金项目(XBZ110672)
摘    要:在电解铝的实际生产过程中,由于不能实时监控槽电压的变化情况,容易发生电压摆动的问题。为了实时监控槽电压的变化以及预防电解槽的电压摆,提出了基于主成分分析(PCA)的极限学习机(ELM)多神经网络结构模型,用于铝电解生产过程槽电压预测。一方面,将极限学习机方法同主成分分析方法相结合,将高维输入变量压缩处理为低维主元变量,简化极限学习机模型,提高主成分分析极限学习机(PCA-ELM)算法的泛化性能。另一方面,将多个PCA-ELM子神经网络按照连接权值综合起来,建立铝电解生产过程槽电压的预测模型,进一步提高多神经网络模型的预测能力和预测精度。通过实际数据仿真结果表明,多神经网络预测模型能够准确的实时监控槽电压以及预防电压摆。

关 键 词:电压摆  主成分分析  极限学习机  多神经网络  槽电压
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