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1.
2.
提出一种基于密度的聚类方法(DBSCAN)和堆栈式降噪自编码器(SDAE)结合的风电机组性能预测及异常运行工况预警方法.首先采用DBSCAN算法对机组监控与数据采集(SCADA)系统历史运行数据进行清洗,然后利用SDAE建立风电机组的正常运行性能预测模型.基于该模型,采用时移滑动窗口方法构建能准确反映风电机组异常状态的识别指标,并根据统计学区间估计理论合理确定指标阈值,以实现异常工况预警.采用某风电机组的真实历史运行数据进行故障重演试验.结果 表明:该方法能够在故障发生前及时对风电机组的异常运行工况发出预警,验证了该方法的有效性. 相似文献
3.
在深入研究高加系统故障特征规律的基础上,提出一种结合最大故障分离度为目标的征兆寻优技术和神经网络,适用于不同负荷下高加给水系统程度迥异故障诊断的新方法。仿真诊断结果表明:在系统拓扑结构基本不变的前提下,该方法对不同负荷下程度迥异的高加故障均可得到具有高故障分离度的正确诊断结果,并可通过最优缩放倍率大致判断故障程度。该方法应用于高加故障诊断可大大减少神经网络训练样本的数量,增强故障诊断系统对不同负荷下程度迥异故障的诊断能力,改善系统现场应用效果。 相似文献
4.
对分式凝汽器故障诊断的模糊模式识别及神经网络方法 总被引:23,自引:11,他引:12
凝汽器工作状况好坏直接影响凝汽式汽轮机发电机组运行的安全经济性。为此,针对某300MW机组对分式凝汽器的结构特点、实际凝汽系统构成及现场的DAS测点布置,首次运用基于模型的故障仿真方法,较完善的总结了对分式凝汽器的典型故障知识库,并对故障征兆的具体表达方法进行了探讨。在此基础上运用模糊模式识别和人工神经网络2种方法实现对分式凝汽器故障诊断。故障模糊模式识别采用了一种改进的故障隶属函数形式,有效克服了现有隶属数易对正常工况产生误诊断的不足,有效克服了现有隶属数易对正常工况产生诊断的不足。神经网络训练过程中,提出了基于恒误差修正率控制的网络学习率自适应调整方法,大大加快了网络收敛速度,便于实现故障的在线实时诊断,通过诊断实例比较了各方法改进前后及两种不同方法的诊断效果。 相似文献
5.
6.
为改善大型电站锅炉的过热汽温控制效果,提出一种基于人工神经网络扩展逆系统模型的过热汽温补偿控制方案.首先结合锅炉的结构和运行特性,分析影响过热汽温的主要因素,确定神经网络逆系统扩展模型的输入和输出参数.借助MATLAB神经网络工具箱建立过热汽温系统的动态逆过程模型(IDPM),运用历史运行数据完成神经网络模型的训练.以... 相似文献
7.
针对大型火电机组广泛采用的对分、表面式凝汽器,结合其结构、性能特点和现场实际情况,确立了便于工程应用的对分式凝汽器典型故障知识库。在此基础上采用BP神经网络方法实现对分式凝汽器故障诊断。提出一种恒误差修正率控制的网络学习率自适应调整方法,大大缩短了网络训练的收敛时间。诊断实例表明:神经网络诊断方法对凝汽器故障的分离程度高,诊断效果好。 相似文献
8.
9.
10.
采用征兆缩放技术选取专家系统知识库的标准样本。 相似文献