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适用于多端柔性直流输电系统的新型直流电压控制策略 被引量:107
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作者 唐庚 徐政 +3 位作者 刘昇 顾益磊 陆羿 裘鹏 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2013年第15期125-132,共8页
重点关注适用于多端柔性直流输电系统的直流电压协调控制策略,分析了现今最受认可的直流电压偏差控制策略以及直流电压斜率控制策略的缺陷,并结合2种控制策略的优点,提出了一种新型直流电压控制策略——直流电压偏差斜率控制策略。该控... 重点关注适用于多端柔性直流输电系统的直流电压协调控制策略,分析了现今最受认可的直流电压偏差控制策略以及直流电压斜率控制策略的缺陷,并结合2种控制策略的优点,提出了一种新型直流电压控制策略——直流电压偏差斜率控制策略。该控制策略利用直流电压偏差控制策略的偏差特性,实现了换流站直流功率的跟踪;利用直流电压斜率控制策略的斜率特性,加快了其动态响应能力。最后,在PSCAD/EMTDC仿真平台中针对直流电压偏差斜率控制策略的特性进行了稳态仿真分析以及暂态仿真分析,仿真结果表明:采用直流电压偏差斜率控制策略后,多端柔性直流输电系统能够稳定、可靠运行。 展开更多
关键词 电压源型换流器 多端直流输电 直流电压控制 偏差控制 斜率控制 偏差斜率控制
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基于压缩感知的癌症基因表达数据分类 被引量:7
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作者 陆慧娟 陆江江 +1 位作者 王明怡 陆羿 《中国计量学院学报》 2012年第1期70-74,共5页
提出了一种基于压缩感知原理的分类方法.把癌症基因表达数据分类问题归结为求解测试样本对于训练样本的稀疏表示问题,通过求解L1范数意义下的最优化问题来实现.提出的方法与Bagging神经网络和SVM的识别效果做了对比和分析,实验证明基于... 提出了一种基于压缩感知原理的分类方法.把癌症基因表达数据分类问题归结为求解测试样本对于训练样本的稀疏表示问题,通过求解L1范数意义下的最优化问题来实现.提出的方法与Bagging神经网络和SVM的识别效果做了对比和分析,实验证明基于压缩感知的分类取得了相对较好的效果. 展开更多
关键词 基因表达数据 压缩感知 稀疏表示 L1范数
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基于电容电压波动的模块化多电平换流器电容电压均衡策略 被引量:11
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作者 陆羿 李继红 +3 位作者 裘鹏 徐雨哲 肖晃庆 徐政 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2018年第24期158-164,共7页
针对模块化多电平换流器(MMC)的子模块电容电压均衡问题,为了在较低的开关频率下抑制电容电压波动,提出了一种标记排序电容电压均衡策略。标记排序均衡策略能够根据设定的电容电压波动率边界与每个子模块的投切状态和电容电压,将同一桥... 针对模块化多电平换流器(MMC)的子模块电容电压均衡问题,为了在较低的开关频率下抑制电容电压波动,提出了一种标记排序电容电压均衡策略。标记排序均衡策略能够根据设定的电容电压波动率边界与每个子模块的投切状态和电容电压,将同一桥臂内的子模块标记为两种类型,分别进行排序与投切控制。其中电容电压波动率边界可以根据系统运行的不同条件进行调整。提出了用于评价电容电压均衡控制策略性能的两个通用性指标,分别为器件平均开关频率和桥臂的电容电压波动率。在PSCAD/EMTDC中搭建了一个21电平MMC的测试系统,将标记排序均衡策略的控制性能和已有的两种电容电压均衡策略进行了仿真对比,并计算了不同均衡策略下MMC的损耗分布。仿真结果证明了标记排序均衡策略的有效性。最后,对电容电压波动率边界取不同值时的情况进行了仿真测试,给出了电容电压波动率边界的选取建议。 展开更多
关键词 模块化多电平换流器 电压波动抑制 电容电压均衡 开关频率 损耗计算
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LCC-FMMC型混合直流输电系统的潮流反转控制策略 被引量:3
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作者 许烽 宣晓华 +3 位作者 黄晓明 陆羿 裘鹏 陈骞 《江苏电机工程》 2015年第6期51-55,共5页
基于电网换相换流器(LCC)和全桥型模块化多电平换流器(FMMC),提出了一种更具有灵活性和优越性的LCCFMMC型混合直流输电系统。提出了混合直流潮流反转的控制时序,分析了潮流反转期间交直流系统之间的相互影响关系。针对LCC侧交流电压波... 基于电网换相换流器(LCC)和全桥型模块化多电平换流器(FMMC),提出了一种更具有灵活性和优越性的LCCFMMC型混合直流输电系统。提出了混合直流潮流反转的控制时序,分析了潮流反转期间交直流系统之间的相互影响关系。针对LCC侧交流电压波动和子模块电容电压平衡控制问题,分别提出了交流电压控制策略和电容电压平衡控制策略。仿真结果表明,提出的控制策略能够在保证LCC侧交流电压稳定和子模块电容电压平衡的情况下,有效地实现潮流反转,反转过程平滑顺利。 展开更多
关键词 混合直流 电网换相换流器 模块化多电平换流器(MMC) 潮流反转
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嵌入误分类代价和拒识代价的极限学习机基因表达数据分类 被引量:1
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作者 安春霖 陆慧娟 +2 位作者 郑恩辉 王明怡 陆羿 《山东大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2013年第4期18-25,共8页
为了实现代价敏感分类过程中的最小平均误分类代价的目的,本研究通过在分类过程中引入概率估计以及误分类代价重新构造分类结果,提出了基于极限学习机(extreme learning machine,ELM)的代价敏感算法CS-ELM并在上述算法基础上,引入"... 为了实现代价敏感分类过程中的最小平均误分类代价的目的,本研究通过在分类过程中引入概率估计以及误分类代价重新构造分类结果,提出了基于极限学习机(extreme learning machine,ELM)的代价敏感算法CS-ELM并在上述算法基础上,引入"拒识代价",进一步减小了平均误分类代价。算法被运用到基因表达数据集上并与极限学习机、代价敏感决策树、代价敏感BP神经网络和代价敏感支持向量机做对比,可以得出,嵌入拒识的CSELM算法能够更好地降低误分类代价,使分类结果更加可靠。 展开更多
关键词 极限学习机 代价敏感 误分类代价 拒识代价 多数投票 基因表达数据
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