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摘要:
电力系统故障诊断是利用保护和断路器的动作信息来推断可能的故障位置.其中故障元件的识别是故障诊断实现的关键.文中应用量子粒子群优化算法研究故障元件的识别方法,先根据保护动作原理将故障诊断问题表示为0-1整数规划问题,然后用量子粒子群优化算法求解.与标准PSO算法和传统遗传算法比较,文中采用的量子粒子群优化算法具有稳定性高、收敛特性好、运行速度快的优点.仿真研究验证了文中方法的可行性和有效性.
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文献信息
篇名 电力系统故障诊断的量子粒子群优化算法
来源期刊 电力系统及其自动化学报 学科 工学
关键词 电力系统 量子粒子群优化算法 故障诊断 0-1整数规划
年,卷(期) 2011,(4) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 61-66
页数 分类号 TM7
字数 4775字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-8930.2011.04.012
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 黄纯 湖南大学电气与信息工程学院 141 2658 28.0 46.0
2 李晓 湖南大学电气与信息工程学院 5 25 3.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
电力系统
量子粒子群优化算法
故障诊断
0-1整数规划
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期刊影响力
电力系统及其自动化学报
月刊
1003-8930
12-1251/TM
大16开
天津市南开区天津大学电气与自动化工程学院
1989
chi
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