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自适应遗传算法在变压器局部放电超高频模式识别中的应用
被引量:
3
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作者
王国利
郑浩
+1 位作者
郝艳捧
李彦明
《广东电力》
2004年第4期1-5,共5页
采用自适应遗传算法(AGA)作为神经网络的学习算法,对实验室中变压器局部放电超高频自动识别系统检测到的5种放电类型进行了模式识别。实验结果表明,AGA神经网络解决了BP神经网络对初始权值敏感、收敛速度慢和容易局部收敛的问题,具有较...
采用自适应遗传算法(AGA)作为神经网络的学习算法,对实验室中变压器局部放电超高频自动识别系统检测到的5种放电类型进行了模式识别。实验结果表明,AGA神经网络解决了BP神经网络对初始权值敏感、收敛速度慢和容易局部收敛的问题,具有较高的识别率和较强的推广能力,可以很好地应用于变压器局部放电的超高频模式识别中。
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关键词
变压器
局部放电超高频检测
模式识别
自适应遗传算法
神经网络
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职称材料
题名
自适应遗传算法在变压器局部放电超高频模式识别中的应用
被引量:
3
1
作者
王国利
郑浩
郝艳捧
李彦明
机构
清华大学深圳研究生院
安徽淮南电力公司
西安交通大学
出处
《广东电力》
2004年第4期1-5,共5页
基金
中国博士后基金资助项目(50379015)
文摘
采用自适应遗传算法(AGA)作为神经网络的学习算法,对实验室中变压器局部放电超高频自动识别系统检测到的5种放电类型进行了模式识别。实验结果表明,AGA神经网络解决了BP神经网络对初始权值敏感、收敛速度慢和容易局部收敛的问题,具有较高的识别率和较强的推广能力,可以很好地应用于变压器局部放电的超高频模式识别中。
关键词
变压器
局部放电超高频检测
模式识别
自适应遗传算法
神经网络
Keywords
transformer
UHF PD detection
pattern recognition
adaptive genetic algorithm
neural network
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TM855 [电气工程—高电压与绝缘技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
自适应遗传算法在变压器局部放电超高频模式识别中的应用
王国利
郑浩
郝艳捧
李彦明
《广东电力》
2004
3
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