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基于改进S变换和GA-SVM的电能质量扰动识别与分类
基于改进S变换和GA-SVM的电能质量扰动识别与分类
作者:
张殷
武利会
范心明
曾庆辉
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
扰动识别与分类
改进S变换
特征优选
参数优化
摘要:
电能质量扰动的准确识别与有效分类是改善与治理电能质量问题的前提,针对当前电能质量扰动识别与分类存在的不足,提出一种基于改进S变换和遗传算法(genetic algorithm,GA)优化支持向量机(support vector machine,SVM)的电能质量扰动识别与分类方法.首先,在S变换高斯窗函数中引入调节因子,依据信号特征分频段选择调节因子,以提高电能质量扰动分析的时频分辨率.其次,结合S变换模时频矩阵提取时频特征曲线,构建电能质量扰动初始特征集.最后,基于遗传算法进行扰动特征优选和支持向量机参数优化,并利用GA-SVM完成电能质量扰动分类.对14种电能质量扰动的分类进行测试,验证所提方法的有效性与鲁棒性.
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篇名
基于改进S变换和GA-SVM的电能质量扰动识别与分类
来源期刊
广东电力
学科
关键词
电能质量
扰动识别与分类
改进S变换
特征优选
参数优化
年,卷(期)
2021,(5)
所属期刊栏目
电网运行与控制|Power Grid Operation & Control
研究方向
页码范围
99-106
页数
8页
分类号
TM93
字数
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1007-290X.2021.005.012
五维指标
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改进S变换
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参数优化
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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
广东电力
主办单位:
广东电网公司电力科学研究院
广东省电机工程学会
出版周期:
月刊
ISSN:
1007-290X
CN:
44-1420/TM
开本:
大16开
出版地:
广州市东风东路水均岗8号
邮发代号:
创刊时间:
1988
语种:
chi
出版文献量(篇)
5373
总下载数(次)
16
总被引数(次)
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