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摘要:
人工智能算法、边缘计算技术的快速发展,为研制识别率更高、智能化更强的新型配电网过电压识别装置奠定了基础.提出了一种基于边缘计算的配电网过电压识别软硬件系统设计方法.在硬件上采用多级运放设计了适于高带宽、高精度高压分压器的信号调理电路,利用高速数据采集卡实现了配电网三路电压信号的同步实时采集,以带神经网络处理器(NPU)的嵌入式处理器为基础构建了边缘计算数据处理单元,用于过电压数据的处理和类型识别,使用4G通信传输过电压类型和过电压故障数据.在软件上,提出了一种基于功率小波变换和卷积神经网络人工智能算法的过电压识别方法并利用高性能神经网络推理引擎予以实现.采用高压实验和故障注入法对所设计的新型配电网过电压识别装置进行了实验验证,实验结果表明该装置不仅可以实现过电压数据的高速准确采集,而且数据处理时间更短、识别准确率更高.
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文献信息
篇名 基于边缘计算的配电网过电压在线识别装置
来源期刊 电气传动 学科 工学
关键词 配电网 过电压识别 边缘计算 卷积神经网络
年,卷(期) 2022,(9) 所属期刊栏目 可靠性与诊断
研究方向 页码范围 74-80
页数 7页 分类号 TM46
字数 语种 中文
DOI 10.19457/j.1001-2095.dqcd22538
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研究主题发展历程
节点文献
配电网
过电压识别
边缘计算
卷积神经网络
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
电气传动
月刊
1001-2095
12-1067/TP
大16开
天津市河东区津塘路174号
6-85
1959
chi
出版文献量(篇)
4223
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7
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