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摘要:
电能质量扰动的分类包括特征向量提取和分类器构建2部分.基于小波和神经网络的分类方法大部分采用小波分解各层的能量分布作为特征向量,用单个神经网络给出分类结果,此类方法构建的分类器性能有待进一步提高.文章构建了一组基于小波变换的特征向量作为分类器的输入.通过基于最小二乘法的策略综合3个相互独立神经网络的输出以得到最后的判别结果.算例表明提出的分类器准确率高,在信噪比20 dB的情况下还可以达到93.18%的准确率.分类器能有效识别电压中断、电压暂降、电压暂升、谐波、振荡暂态和闪变6种常见电能质量扰动.
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文献信息
篇名 基于小波和BP神经网络的电能扰动分类新方法
来源期刊 电网技术 学科 工学
关键词 电能质量 扰动分类 小波变换 反向传播神经网络 最小二乘法
年,卷(期) 2012,(5) 所属期刊栏目 电能质量
研究方向 页码范围 139-144
页数 6页 分类号 TM712
字数 3613字 语种 中文
DOI
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 姚建刚 湖南大学电气与信息工程学院 221 4287 36.0 52.0
2 陈锦攀 广东电网公司电力科学研究院 6 63 3.0 6.0
3 郭知非 湖南大学电气与信息工程学院 1 52 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
电能质量
扰动分类
小波变换
反向传播神经网络
最小二乘法
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
电网技术
月刊
1000-3673
11-2410/TM
大16开
北京清河小营东路15号中国电力科学研究院内
82-604
1957
chi
出版文献量(篇)
9975
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