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题名软启动器应用技术
被引量:1
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作者
王全魁
常海红
宗剑
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机构
濮阳市热电厂
中国矿业大学信电学院
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出处
《电工技术》
2004年第3期64-65,共2页
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文摘
电机频繁启停会对系统造成很大冲击,也会影响系统其他负荷的正常运行。采用软启动器减小了电机频繁启动对系统的冲击,克服了启动电流过大、启动时间过长对电机造成的损害,采用不同的控制方式增强了系统控制的灵活性和可靠性。
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关键词
软启动器
同步电路
检测电路
触发电路
电机
短路故障
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Keywords
Electromotor
Soft Starter
Control of Start-Stop Mode of Control
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分类号
TM573
[电气工程—电器]
TM307.1
[电气工程—电机]
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题名基于半监督过采样非平衡学习的矿山微震信号识别
被引量:3
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作者
程健
杨凌凯
王全魁
崔宁
郭一楠
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机构
中国矿业大学信息与控制工程学院
华润电力控股有限公司华东大区运营部
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出处
《煤炭科学技术》
CAS
北大核心
2018年第2期213-218,202,共7页
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基金
国家重点研发计划资助项目(2016YFC0801406)
国家自然科学基金资助项目(61573361)
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文摘
为准确实现冲击矿压灾害的预防预警,提出一种半监督过采样框架对煤矿微震数据进行模式识别,采用主成分分析、小波变换和Fisher判别对微震数据集样本的多个信号通道进行特征提取;并对提取到的特征数据进行半监督非平衡学习;最后训练分类器进行模式识别。通过在兖矿集团微震数据集进行试验,结果表明:针对微震数据的半监督过采样框架可以有效提高微震数据的识别准确率。与只进行过采样的方法相比,使用CPLE和SELF两种半监督学习的方法,在KNN、LR、FLD、RF、SVM和Adaboost这6个分类器上有5个分类器上识别效果更好,可以获得更好的回归率和F1的指标。此方法可以获得高维微震数据的压缩表达,解决不平衡微震数据集的识别问题。
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关键词
非平衡学习
半监督学习
模式识别
矿山微震
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Keywords
imbalanced learning
semi-supervised learning
pattern recognition
mine microseismic
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分类号
TD67
[矿业工程—矿山机电]
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