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基于LMD-1(1/2)维谱熵-Elman神经网络输电线路短路故障识别理论与方法
被引量:
1
1
作者
蔡明山
蔡双
周军
《湖南科技大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2015年第1期78-86,共9页
针对电力系统输电线路故障时短路电流的暂态特征,采用LMD对相模变换后的短路电流进行分解,得到一系列PF分量,然后计算前8个PF分量的1(1/2)维谱熵值作为特征向量,最后将构造的特征向量输入到已训练好的Elman神经网络中进行故障类型识别,...
针对电力系统输电线路故障时短路电流的暂态特征,采用LMD对相模变换后的短路电流进行分解,得到一系列PF分量,然后计算前8个PF分量的1(1/2)维谱熵值作为特征向量,最后将构造的特征向量输入到已训练好的Elman神经网络中进行故障类型识别,并在Matlab平台上建立仿真模型.仿真结果表明,采用的方法能够快速准确地判断出故障类型和故障相;与传统BP网络相比,该方法具有更快的识别速度、更高的识别率,并且识别结果不受过渡电阻、故障位置、相差角等线路参数的影响,因而,实用、有效.
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关键词
输电线路
故障识别
LMD分解
1
(
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)
维
谱
熵
ELMAN神经网络
原文传递
题名
基于LMD-1(1/2)维谱熵-Elman神经网络输电线路短路故障识别理论与方法
被引量:
1
1
作者
蔡明山
蔡双
周军
机构
湖南文理学院电气与信息工程学院
常德烟草机械有限责任公司
国网江西省电力公司宜春供电分公司
出处
《湖南科技大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2015年第1期78-86,共9页
文摘
针对电力系统输电线路故障时短路电流的暂态特征,采用LMD对相模变换后的短路电流进行分解,得到一系列PF分量,然后计算前8个PF分量的1(1/2)维谱熵值作为特征向量,最后将构造的特征向量输入到已训练好的Elman神经网络中进行故障类型识别,并在Matlab平台上建立仿真模型.仿真结果表明,采用的方法能够快速准确地判断出故障类型和故障相;与传统BP网络相比,该方法具有更快的识别速度、更高的识别率,并且识别结果不受过渡电阻、故障位置、相差角等线路参数的影响,因而,实用、有效.
关键词
输电线路
故障识别
LMD分解
1
(
1/
2
)
维
谱
熵
ELMAN神经网络
Keywords
transmission line, fault recognition, LMD decomposition,
1
(
1/
2
) dimension spectrum entropy, Elman neural network
分类号
TM713 [电气工程—电力系统及自动化]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于LMD-1(1/2)维谱熵-Elman神经网络输电线路短路故障识别理论与方法
蔡明山
蔡双
周军
《湖南科技大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2015
1
原文传递
已选择
0
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参考文献
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