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基于粗神经网络的输电线路故障分类方法
被引:35
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何正友
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臧天磊
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钱清泉
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[1] 西南交通大学电气工程学院
来源:
关键词:
电力系统;
粗神经元;
粗神经网络;
特征提取;
故障分类;
输电线路;
D O I:
10.13334/j.0258-8013.pcsee.2010.28.007
中图分类号:
TM711 [网络分析、电力系统分析];
学科分类号:
摘要:
提出了一种基于粗神经网络(rough membership neural network,RMNN)的高压输电线路故障分类方法,用10个独立的粗神经网络来分类识别输电线路的10种故障类型。粗神经网络利用粗神经元和模糊神经元代替普通神经元,有效地提高了神经网络的训练速度,并能减少网络的训练样本。基于对大量故障数据的分析,综合利用故障发生后5ms内故障电流时域和时频域的13种不同特征量作为故障分类的依据,以提高故障分类的正确率。PSCAD/EMTDC仿真实验结果表明:该故障分类方法能快速准确地分类识别各类故障,并且不易受故障时刻、过渡电阻、故障位置等因素的影响,具有较好的适应性。
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苏玉香
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钱清泉
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张保会
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机构:
西安交通大学电气工程学院 西安交通大学电气工程学院

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杭乃善
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广西大学电气工程学院 西安交通大学电气工程学院

刁桂平
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机构: 华中科技大学电气与电子工程学院

刘沛
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王冬青
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刘海峰
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