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题名基于ABC-SVM算法的光伏阵列故障诊断
被引量:10
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作者
刘开石
李田泽
刘东
王梦婕
徐立宾
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机构
山东理工大学电气与电子工程学院
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出处
《电源技术》
CAS
北大核心
2021年第9期1171-1174,共4页
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基金
山东省研究生教育资助项目(SDYKC18067)
山东省淄博市校城融合发展项目(2019ZBXC119)。
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文摘
针对光伏阵列的四种典型故障(老化、遮阴、短路和开路),提出了一种基于人工蜂群算法(ABC)优化支持向量机(SVM)的故障诊断模型,用Matlab对光伏阵列进行仿真,提取故障状态下光伏阵列输出特征向量作为训练样本,通过人工蜂群算法对支持向量机的惩罚因子和核函数参数进行寻优,利用寻优后的参数建立模型进行训练与验证。仿真结果表明,本算法可有效判别光伏阵列的典型故障,且故障诊断精度较高。
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关键词
光伏阵列
故障诊断
支持向量机
人工蜂群算法
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Keywords
PV array
fault diagnosis
support vector machine
artificial bee colony algorithm
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分类号
TM615
[电气工程—电力系统及自动化]
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题名GA-BP神经网络在光伏阵列故障检测中的应用研究
被引量:10
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作者
刘东
李田泽
刘开石
张晓阳
韩鸿雁
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机构
山东理工大学电气与电子工程学院
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出处
《电源技术》
CAS
北大核心
2021年第3期370-373,共4页
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文摘
BP神经网络在进行光伏阵列故障检测时,故障诊断性能易受局部极值影响,且收敛速度过慢。针对这一问题,利用遗传算法(GA)的全局搜索能力,找到BP神经网络初始权值阈值的最优解,可以有效克服BP神经网络上述缺陷,并高效完成对光伏阵列的故障诊断。对比光伏阵列正常状态与不同故障状态下的输出特性,选定电压电流作为输入,故障状态为输出,建立GA-BP故障诊断模型,将经过遗传算法优化后的BP神经网络与经典的BP神经网络相比较,通过仿真验证,GA-BP神经网络不仅可以更快速地进行故障诊断,还提高了故障诊断的准确率。
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关键词
光伏阵列
故障诊断
BP神经网络
遗传算法
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Keywords
photovoltaic array
fault detection
BP neural network
genetic algorithm
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分类号
TM615
[电气工程—电力系统及自动化]
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题名企业安全管理核心内容的重新定位
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作者
刘开石
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机构
中国电子科技集团公司第二十七研究所
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出处
《企业改革与管理》
2020年第9期30-31,共2页
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文摘
企业安全管理内容宽泛,并伴随诸多繁杂事务,把控好管理体系中的核心内容有利于提升企业管理实效。本文通过分析安全管理体系的重点要素,明确了核心内容的定位以及当前和长远的安全管理的核心内容,以期对企业安全管理者有所借鉴。
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关键词
企业管理
安全管理
管理核心内容
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分类号
F272
[经济管理—企业管理]
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