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根据UHF信号特征的GIS局部放电模式识别
被引:11
作者:
印华
方志
张小勇
邱毓昌
王建生
机构:
[1] 西安交通大学电气工程学院
[2] 西安高压电器研究所
来源:
关键词:
局部放电;
模式识别;
遗传算法;
神经网络;
D O I:
10.13296/j.1001-1609.hva.2005.01.007
中图分类号:
TM591 [开关柜];
学科分类号:
摘要:
综合自适应遗传算法和BP算法各自的优点,构造了基于两者混合训练的神经网络,应用到GIS局部放电超高频的模式识别。分别用基于自适应遗传算法的神经网络、基于BP算法的神经网络,以及基于自适应遗传算法和BP算法混合训练的神经网络对用局部放电超高频检测系统检测到的GIS中4种模式的局部放电进行了识别。实验结果表明,基于自适应遗传算法和BP算法混合训练的神经网络提高了神经网络训练的收敛速度,保证了收敛的可靠性,具有较高的识别率和较强的泛化能力。
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