神经网络算法的改进及其在有源电力滤波器中的应用

被引:15
作者
马草原
孙富华
朱蓓蓓
尹志超
机构
[1] 中国矿业大学信电学院
关键词
有源电力滤波器; 电流跟踪控制; BP神经网络; 代数算法; 梯度算法;
D O I
暂无
中图分类号
TM761 [自动调整]; TN713.8 [];
学科分类号
摘要
针对有源电力滤波器的电流跟踪控制问题,设计了一种基于改进梯度算法的BP神经网络自适应PI控制器。该控制器将神经网络技术与PI参数设计相结合,与传统的PI控制器相比,该控制器具有结构简单、易于在线调整等优点。同时,为了克服采用神经网络算法修正权值系数时,会存在局部极小、收敛速度慢的问题,对BP神经网络采用的梯度算法进行改进。利用代数法代替梯度下降法,从而解决了易出现局部极小问题,且使收敛速度更快。仿真实验表明,改进后的神经网络自适应PI控制器较传统的PI控制器有更快的响应速度和更高的补偿精度,从而使系统更稳定,而且电网电流的谐波畸变率更低。
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页码:142 / 148
页数:7
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