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基于深度前馈网络的电能质量复合扰动识别
基于深度前馈网络的电能质量复合扰动识别
作者:
倪逸
尹家明
李开成
肖贤贵
许立武
赵晨
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
电能质量
扰动识别
深度学习
深度前馈网络
不完全S变换
摘要:
针对电能质量复合扰动识别中识别准确率不高和泛化性能较差的问题,提出基于深度前馈网络(Deep Feedforward Network,DFN)的扰动识别方法.先在少数重要频率点上对扰动信号作不完全S变换,从得到的时频矩阵中提取多种识别特征,构建和训练三层DFN扰动分类器,并使用Dropout正则化来提高分类器的泛化性能.仿真实验和实测实验表明,文中的方法能够有效识别8种复合扰动在内的共17种扰动类型,并具有很好的抗噪性能和泛化性能.与CART决策树、极限学习机、随机森林等现有方法相比,方法识别准确率更高,鲁棒性更好,具有良好的应用前景.
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特征提取
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装备电力系统
复合扰动
分类识别
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文献信息
篇名
基于深度前馈网络的电能质量复合扰动识别
来源期刊
电测与仪表
学科
工学
关键词
电能质量
扰动识别
深度学习
深度前馈网络
不完全S变换
年,卷(期)
2020,(1)
所属期刊栏目
智能电网
研究方向
页码范围
62-69,130
页数
9页
分类号
TM933
字数
6669字
语种
中文
DOI
10.19753/j.issn1001-1390.2020.001.008
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
李开成
华中科技大学电气与电子工程学院强电磁工程与新技术国家重点实验室
71
861
15.0
26.0
2
赵晨
华中科技大学电气与电子工程学院强电磁工程与新技术国家重点实验室
7
20
3.0
4.0
3
许立武
华中科技大学电气与电子工程学院强电磁工程与新技术国家重点实验室
1
0
0.0
0.0
4
肖贤贵
华中科技大学电气与电子工程学院强电磁工程与新技术国家重点实验室
1
0
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5
尹家明
华中科技大学电气与电子工程学院强电磁工程与新技术国家重点实验室
1
0
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倪逸
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引文网络
引文网络
二级参考文献
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共引文献
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参考文献
(19)
节点文献
引证文献
(0)
同被引文献
(0)
二级引证文献
(0)
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参考文献(0)
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引证文献(0)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
电能质量
扰动识别
深度学习
深度前馈网络
不完全S变换
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
电测与仪表
主办单位:
哈尔滨电工仪表研究所
中国仪器仪表学会电滋
测量信息处理仪器分会
出版周期:
半月刊
ISSN:
1001-1390
CN:
23-1202/TH
开本:
大16开
出版地:
哈尔滨市松北区创新路2000号
邮发代号:
14-43
创刊时间:
1964
语种:
chi
出版文献量(篇)
7685
总下载数(次)
22
总被引数(次)
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