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摘要:
应用混合计算智能方法,进行大型发电机定子绝缘击穿电压预测以对其剩余寿命进行评估.为了解决在样本数较少及自变量间存在多重相关性时的击穿电压预测问题,文中通过将RBF神经网络和偏最小二乘(PLS)集成在一起,来计算PLS输入的外部模型权值,利用PLS方法提取变量成份来降低输入变量维数,这样消除了变量建模时的共线性,从而大大提高PLS的建模能力,同时利用RBF神经网络的非线性拟合能力来捕获变量投影空间的非线性关系.另外,在建模过程中对原始数据进行了中心化和压缩处理,以消除参数的量纲效应.大电机定子击穿电压预测试验结果表明:混合模型的预测结果明显优于传统的预测模型.
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文献信息
篇名 基于偏最小二乘神经网络的大电机定子绝缘击穿电压混合预测方法
来源期刊 中国电机工程学报 学科 工学
关键词 电机 计算智能 定子绝缘 击穿电压 混合模型 预测
年,卷(期) 2007,(3) 所属期刊栏目 电机电工
研究方向 页码范围 100-105
页数 6页 分类号 TM307
字数 3770字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0258-8013.2007.03.019
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 谢恒堃 西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室 69 1263 19.0 31.0
2 李锐华 上海交通大学机电控制研究所 2 13 2.0 2.0
3 孟国香 上海交通大学机电控制研究所 12 33 4.0 5.0
4 高乃奎 西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室 47 505 13.0 20.0
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期刊影响力
中国电机工程学报
半月刊
0258-8013
11-2107/TM
大16开
北京清河小营东路15号 中国电力科学研究院内
82-327
1964
chi
出版文献量(篇)
16022
总下载数(次)
42
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