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基于对比歧化和深度置信网络的配电网故障类型识别
被引量:
18
1
作者
杨启洪
秦川
+6 位作者
刘杰荣
陈君宇
黄焯琪
孔祥轩
林刚
张朕
游金梁
《电网与清洁能源》
2019年第2期52-57,共6页
针对配电网数据分支多、设备类型多样、现有故障诊断方法精度低的问题,提出基于深度置信网络的配电网故障诊断方法.该方法建立了4种不同层数的深度置信网络,将配电网的实际监测数据分为训练和测试数据导入到深度置信模型,采用对比歧化...
针对配电网数据分支多、设备类型多样、现有故障诊断方法精度低的问题,提出基于深度置信网络的配电网故障诊断方法.该方法建立了4种不同层数的深度置信网络,将配电网的实际监测数据分为训练和测试数据导入到深度置信模型,采用对比歧化算法优化初始参数选择和加速模型训练,测试模型对样本的识别精度,建立改进BP神经网络和Petri网对比故障识别精度.结果 表明,深度置信网络可以通过实时分析配电网实时监测数据,准确辨识配电网故障类型,提高了配网故障诊断的准确率和速度.
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关键词
深度置信网络
配电网
故障诊断
深度学习
特征提取
对比歧化
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职称材料
题名
基于对比歧化和深度置信网络的配电网故障类型识别
被引量:
18
1
作者
杨启洪
秦川
刘杰荣
陈君宇
黄焯琪
孔祥轩
林刚
张朕
游金梁
机构
广东电网有限责任公司佛山供电局
武汉大学电气工程学院
出处
《电网与清洁能源》
2019年第2期52-57,共6页
基金
国家自然科学基金项目资助项(51777142)~~
文摘
针对配电网数据分支多、设备类型多样、现有故障诊断方法精度低的问题,提出基于深度置信网络的配电网故障诊断方法.该方法建立了4种不同层数的深度置信网络,将配电网的实际监测数据分为训练和测试数据导入到深度置信模型,采用对比歧化算法优化初始参数选择和加速模型训练,测试模型对样本的识别精度,建立改进BP神经网络和Petri网对比故障识别精度.结果 表明,深度置信网络可以通过实时分析配电网实时监测数据,准确辨识配电网故障类型,提高了配网故障诊断的准确率和速度.
关键词
深度置信网络
配电网
故障诊断
深度学习
特征提取
对比歧化
Keywords
deep confidence network
distribution network
fault diagnosis
deep learning
feature extraction
contrast disproportionate
分类号
TM773 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于对比歧化和深度置信网络的配电网故障类型识别
杨启洪
秦川
刘杰荣
陈君宇
黄焯琪
孔祥轩
林刚
张朕
游金梁
《电网与清洁能源》
2019
18
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