原文服务方: 西安交通大学学报       
摘要:
提出一种基于改进的小脑模型控制器(CMAC)神经网络的干式变压器卷线机跑偏信号谐波分析方法.该方法在检测到干式变压器卷线机跑偏信号的基础上,对不同频率的谐波进行了分析、推论,将常规CMAC网络的学习因子改成随学习误差的变化动态调整,然后采用基于改进的CMAC神经网络对跑偏各谐波分别辨识,再取主次非线性谐波叠加.辨识结果表明,这种方法不仅能方便地识别出最大跑偏信号谐波基频的最小频率范围,而且比在相同情况下采用常规反向传播(BP)的网络辨识的精度高,学习速度提高20%,同时得到了最大跑偏信号谐波的最简单模型.
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文献信息
篇名 改进小脑模型网络的干式变压器卷线机跑偏信号谐波分析
来源期刊 西安交通大学学报 学科
关键词 卷线机 最大跑偏信号 谐波分析 最小频率范围
年,卷(期) 2005,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1092-1096
页数 5页 分类号 TP18
字数 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0253-987X.2005.10.014
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杜京义 西安科技大学电气与控制工程学院 74 454 10.0 19.0
2 侯媛彬 西安科技大学电气与控制工程学院 111 800 14.0 22.0
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研究主题发展历程
节点文献
卷线机
最大跑偏信号
谐波分析
最小频率范围
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
西安交通大学学报
月刊
0253-987X
61-1069/T
大16开
1960-01-01
chi
出版文献量(篇)
7020
总下载数(次)
0
总被引数(次)
81310
相关基金
陕西省自然科学基金
英文译名:Natural Science Basic Research Plan in Shaanxi Province of China
官方网址:
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导