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          基于學(xué)習(xí)向量量化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的多聯(lián)機(jī)系統(tǒng)制冷劑充注量故障診斷研究

          韓林志; 陳煥新; 郭亞賓; 周鎮(zhèn)新 華中科技大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院; 湖北武漢430074

          關(guān)鍵詞:多聯(lián)機(jī)系統(tǒng) 制冷劑充注量 故障診斷 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 

          摘要:針對(duì)暖通空調(diào)系統(tǒng)故障而導(dǎo)致的建筑能耗增長(zhǎng)問(wèn)題,本文提出了一種基于學(xué)習(xí)向量量化(LearningVector Quantification,LVQ)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的制冷劑充注量故障診斷模型,故障診斷分為數(shù)據(jù)預(yù)處理、建立初始模型、LVQ 模型的訓(xùn)練和仿真測(cè)試 4 個(gè)步驟,并對(duì)隱含層節(jié)點(diǎn)數(shù)進(jìn)行了參數(shù)尋優(yōu)。實(shí)驗(yàn)共設(shè)置 9 種制冷劑充注量水平,經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)預(yù)處理后選取了 12 個(gè)特征變量,建立了 LVQ 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模。將經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)預(yù)處理后的數(shù)據(jù)集以 75%∶25%的比例劃分為訓(xùn)練集和測(cè)試集,分別用于研究訓(xùn)練和測(cè)試模型性能。結(jié)果表明:在制冷劑充注量 LVQ 模型故障診斷中,制冷劑充注量適中、過(guò)量和不足的正確率分別為 52.5%、70.1%和87.5%,總體故障診斷正確率達(dá)到 70.0%。

          制冷技術(shù)雜志要求:

          {1}文稿中應(yīng)包括題目、作者姓名、作者單位、所在城市及郵編、中文摘要、中文關(guān)鍵詞、中圖分類號(hào)、正文、參考文獻(xiàn)。

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          {4}參考文獻(xiàn)是作者在論文中所參考的圖書報(bào)刊等資料的引文,文中序號(hào)用數(shù)字加方括號(hào)后附所處頁(yè)碼、以上標(biāo)格式標(biāo)注,如[1]54。

          {5}關(guān)鍵詞應(yīng)標(biāo)注能反映論文特征內(nèi)容、通用性較強(qiáng)的、符合主題詞表的術(shù)語(yǔ)為關(guān)鍵詞,一般3~8個(gè)。

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          制冷技術(shù)

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