检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]天津大学电气与自动化工程学院,天津300072 [2]大庆石油管理局,黑龙江大庆163000
出 处:《电工电能新技术》2004年第4期13-17,共5页Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy
基 金:天津大学留学回国人员基金资助项目
摘 要:本文在对电力系统故障诊断方法进行分析的基础上,利用径向基函数(RadialBasisFunction RBF)网络适合于求解模式识别问题的优势,提出了应用RBF神经网络(简称RBFNN)来实现高压输电线路的故障诊断,建造了基于RBFNN的高压输电线路故障诊断模型结构,并且给出了确定RBF网络最佳聚类数的标准。仿真分析及容错性测试结果表明,本文所提方法能有效地实现高压输电线路系统的故障诊断,而且在网络的训练速度以及对因干扰而畸变的输入信息情况的容错能力方面都优于传统的BP神经网络,对实时信息处理系统具有一定的适用性。On the basis of analyzing the methods of power system fault diagnosis, this paper presents RBFNN based high voltage transmission line fault diagnosis method by using radial basis function network's capability which is adaptable to solving pattern recognition problems. A RBFNN model structure used for transmission line fault diagnosis is built, and the standard of evaluating RBF optimal clustering number is proposed. By simulation analysis and test for fault tolerance of network, the results show that the method presented in this paper can accomplish correct fault diagnosis for high voltage transmission line but also has high fault tolerance performance for distorted input signal, and therefore has practical application value in real time information processing system.
分 类 号:TP277[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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