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摘要:
利用粗糙集数据智能分析与决策规则自动提取的优点以及神经网络良好的泛化能力,提出了粗糙-神经网络逆模型的具体实现方法;在证明五阶同步发电机模型可逆的基础上,研究了船舶同步发电机的粗糙-神经网络逆模型,提出了基于粗糙-神经网络逆模型前馈补偿的船舶发电机励磁复合控制方法,并对复合控制的稳定性和可靠性进行了分析.在某船舶电力仿真系统中进行了多工况仿真研究并进行了对比分析.仿真结果表明,粗糙-神经网络逆模型前馈补偿的复合控制可以提高船舶电力系统电压控制的稳态精确度、改善系统的动态性能.
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文献信息
篇名 粗糙-神经网络逆模补偿的发电机励磁复合控制
来源期刊 电机与控制学报 学科 工学
关键词 发电机 励磁控制 前馈补偿 复合控制 粗糙集 神经网络
年,卷(期) 2009,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 104-111
页数 8页 分类号 TM712
字数 7268字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-449X.2009.01.020
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 马福民 南京财经大学信息工程学院 21 88 5.0 7.0
2 张腾飞 南京邮电大学自动化学院 44 314 8.0 16.0
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研究主题发展历程
节点文献
发电机
励磁控制
前馈补偿
复合控制
粗糙集
神经网络
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
电机与控制学报
月刊
1007-449X
23-1408/TM
大16开
哈尔滨市学府路52号
14-46
1962
chi
出版文献量(篇)
3540
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7
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