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基于电弧随机性和卷积网络的交流串联电弧故障识别方法 被引量:15
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作者 巩泉役 彭克 +2 位作者 陈羽 王玮 刘发英 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2022年第24期162-169,共8页
随着接入低压配电系统负载种类的增加,低压交流串联电弧故障的识别难度大幅提升。针对此类问题,提出基于电弧随机性的卷积网络识别方法。首先,对采集到的电流数据进行陷波滤波,以放大电弧的高频随机特性;然后,基于皮尔逊相关系数计算电... 随着接入低压配电系统负载种类的增加,低压交流串联电弧故障的识别难度大幅提升。针对此类问题,提出基于电弧随机性的卷积网络识别方法。首先,对采集到的电流数据进行陷波滤波,以放大电弧的高频随机特性;然后,基于皮尔逊相关系数计算电流周期间的相似度,并通过求解一阶导数获得电弧特征值作为检测标准。与基于小波变换和奇异值分解法、基于经验模态分解和概率神经网络法、电流周期间差异法相比,所提方法对电弧半周期的识别精度最高。最后,将电弧特征值生成特征向量,并采用AlexNet模型进行训练,进一步增加方法的普适性。试验结果验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 低压交流串联电弧 电流相似度 一阶导数 神经网络 故障识别
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