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基于鲁棒模糊C-均值回归的TS建模方法及其在热工过程中的应用

赵阳; 王培红; 苏志刚; 李益国; 朱晓瑾 中国电机工程学报 2018年第07期

摘要:热工过程往往具有强耦合、大惯性和非线性等特点,且在运行过程中易受到诸种不确定性因素的干扰,导致常规建模方法难以获得令人满意的效果。针对非线性热工对象特性建模问题,文中改进了模糊C均值回归算法(FCR)的误差函数,提出一种鲁棒模糊C均值回归算法(RFCR),并将其用于热工对象的TS建模前件辨识过程中。一方面,相比于FCM聚类算法,RFCR作为一种超平面型聚类算法,更加符合TS建模局部线性化的特点,能够更加精确地辨识TS模型的前件参数;另一方面,RFCR算法能够克服离群点和噪音点的影响,增强了TS模糊辨识的鲁棒性,从而更加适宜于热工过程建模。仿真实例表明,应用文中新算法所建立的煤气炉及机炉协调系统的TS模型具有精确性高、鲁棒性强的特点,证明了算法的有效性和实用性。

关键词:热工过程ts模糊建模前件辨识鲁棒性

单位:能源热转换及其过程测控教育部重点实验室(东南大学); 江苏省南京市210096; 浙江浙能台州第二发电有限责任公司; 浙江省台州市318000

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中国电机工程学报

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