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摘要:
提出一种基于鲸鱼算法优化极限学习机的微电网故障诊断方法.首先利用小波包分解对三相故障电压进行分析,计算小波包能量熵组成特征向量作为数据样本;然后通过鲸鱼算法优化极限学习机建立诊断模型对故障类型进行识别和诊断.最后利用鲸鱼算法优化极限学习机的输入权值和隐层神经元阈值,解决了输入权值和隐层神经元阈值随机初始化易影响网络性能的问题,可进一步提高网络的学习速度和泛化能力,有利于进行全局寻优.仿真结果表明,与BP神经网络、RBF神经网络和ELM相比,基于鲸鱼算法优化极限学习机建立的故障诊断模型学习速度更快、泛化能力更强、识别精度更高.
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文献信息
篇名 基于鲸鱼算法优化极限学习机的微电网故障诊断
来源期刊 智慧电力 学科 工学
关键词 微电网 小波包分解 极限学习机 鲸鱼算法 故障诊断
年,卷(期) 2022,(2) 所属期刊栏目 新能源|NEW ENERGY
研究方向 页码范围 15-21
页数 7页 分类号 TM711
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-7598.2022.02.003
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研究主题发展历程
节点文献
微电网
小波包分解
极限学习机
鲸鱼算法
故障诊断
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
智慧电力
月刊
2096-4145
61-1512/TM
大16开
西安市柿园路218号
52-185
1973
chi
出版文献量(篇)
5128
总下载数(次)
13
总被引数(次)
22005
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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