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基于BOA-SSA-BP神经网络的充电桩故障诊断方法
被引量:
3
1
作者
茆敏
窦真兰
+2 位作者
陈良亮
杨凤坤
刘鸿鹏
《吉林大学学报(信息科学版)》
CAS
2024年第2期269-276,共8页
针对电动汽车直流充电桩故障多发且难以精准诊断的问题,提出一种基于改进反向传播神经网络(BP:Back Propagation)的充电桩故障诊断方法。首先,对充电桩的运行数据集归一化、缺失值填充等预处理,将处理后的数据集输入BP模型中进行训练;其...
针对电动汽车直流充电桩故障多发且难以精准诊断的问题,提出一种基于改进反向传播神经网络(BP:Back Propagation)的充电桩故障诊断方法。首先,对充电桩的运行数据集归一化、缺失值填充等预处理,将处理后的数据集输入BP模型中进行训练;其次,引入基于蝴蝶优化算法改进的麻雀搜索算法,对BP模型的权值和阈值进行寻优,得到最优化模型;最后,基于优化后的BP模型对充电桩的故障状态进行诊断。仿真结果表明,在平均绝对误差、平均绝对百分比误差、均方根误差等方面均具有良好的计算优势,相比传统BP算法的诊断精度,所提出的改进BP方法提升了14.85%,能较为准确地诊断充电桩的状态,为电动汽车故障诊断提供有力保障。
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关键词
充电桩
故障诊断
神经网络
麻雀搜索算法
蝴蝶优化算法
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职称材料
题名
基于BOA-SSA-BP神经网络的充电桩故障诊断方法
被引量:
3
1
作者
茆敏
窦真兰
陈良亮
杨凤坤
刘鸿鹏
机构
东北
电力
大学电气工程学院
东北
电力
大学现代
电力
系统仿真控制与绿色电能新技术教育部重点实验室
国网上海市电力公司国网上海综合能源服务有限公司
国网
电力
科学研究院
有限公司
国
电南瑞科技股份
有限公司
出处
《吉林大学学报(信息科学版)》
CAS
2024年第2期269-276,共8页
基金
国家电网有限公司科技基金资助项目(52094021N00S)。
文摘
针对电动汽车直流充电桩故障多发且难以精准诊断的问题,提出一种基于改进反向传播神经网络(BP:Back Propagation)的充电桩故障诊断方法。首先,对充电桩的运行数据集归一化、缺失值填充等预处理,将处理后的数据集输入BP模型中进行训练;其次,引入基于蝴蝶优化算法改进的麻雀搜索算法,对BP模型的权值和阈值进行寻优,得到最优化模型;最后,基于优化后的BP模型对充电桩的故障状态进行诊断。仿真结果表明,在平均绝对误差、平均绝对百分比误差、均方根误差等方面均具有良好的计算优势,相比传统BP算法的诊断精度,所提出的改进BP方法提升了14.85%,能较为准确地诊断充电桩的状态,为电动汽车故障诊断提供有力保障。
关键词
充电桩
故障诊断
神经网络
麻雀搜索算法
蝴蝶优化算法
Keywords
charging pile
fault diagnosis
neural network
sparrow search algorithm
butterfly optimization algorithm
分类号
TP206.3 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于BOA-SSA-BP神经网络的充电桩故障诊断方法
茆敏
窦真兰
陈良亮
杨凤坤
刘鸿鹏
《吉林大学学报(信息科学版)》
CAS
2024
3
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