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基于BP神经网络的低压配电网生命体触电识别方法研究
被引量:
13
1
作者
蔡智萍
郭谋发
魏正峰
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2022年第4期1614-1623,共10页
现有剩余电流保护器多以总剩余电流有效值作为动作判据,阈值固定,且无法识别触电类型,因而提出基于自适应阈值和BP神经网络的低压配电网生命体触电识别方法。总剩余电流信号经Mallat算法消噪处理,由得到的低频分量构造出自适应阈值,用...
现有剩余电流保护器多以总剩余电流有效值作为动作判据,阈值固定,且无法识别触电类型,因而提出基于自适应阈值和BP神经网络的低压配电网生命体触电识别方法。总剩余电流信号经Mallat算法消噪处理,由得到的低频分量构造出自适应阈值,用于确定触电发生时刻,提取能表征生命体特性的统计量特征,对BP神经网络进行训练,建立触电类型识别模型。物理仿真实验表明,该方法能够满足剩余电流保护器所要求的速动性和可靠性,触电类型识别准确率达99.93%,对于开发新一代剩余电流保护器具有参考价值。
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关键词
低压配电网
生命体
触电
MALLAT算法
BP神经网络
触电类型识别
下载PDF
职称材料
题名
基于BP神经网络的低压配电网生命体触电识别方法研究
被引量:
13
1
作者
蔡智萍
郭谋发
魏正峰
机构
福州大学电气工程与自动化学院
出处
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2022年第4期1614-1623,共10页
基金
国家自然科学基金项目(51677030)。
文摘
现有剩余电流保护器多以总剩余电流有效值作为动作判据,阈值固定,且无法识别触电类型,因而提出基于自适应阈值和BP神经网络的低压配电网生命体触电识别方法。总剩余电流信号经Mallat算法消噪处理,由得到的低频分量构造出自适应阈值,用于确定触电发生时刻,提取能表征生命体特性的统计量特征,对BP神经网络进行训练,建立触电类型识别模型。物理仿真实验表明,该方法能够满足剩余电流保护器所要求的速动性和可靠性,触电类型识别准确率达99.93%,对于开发新一代剩余电流保护器具有参考价值。
关键词
低压配电网
生命体
触电
MALLAT算法
BP神经网络
触电类型识别
Keywords
low-voltage distribution network
living body electrocution
Mallat algorithm
BP neural network
type of electric shock recognition
分类号
TM721 [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BP神经网络的低压配电网生命体触电识别方法研究
蔡智萍
郭谋发
魏正峰
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2022
13
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