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洪翠 (洪翠.) [1] (Scholars:洪翠) | 付宇泽 (付宇泽.) [2] | 郭谋发 (郭谋发.) [3] (Scholars:郭谋发) | 陈永往 (陈永往.) [4]

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EI Scopus PKU CSCD

Abstract:

提出一种基于卷积深度置信网络(CDBN)实现配电网故障分类的方法,利用离散小波包变换(DWPT)分解主变低压侧进线电流和母线电压等电量信号并构造时频矩阵,将时频矩阵转换成时频谱图的像素矩阵后作为CDBN的输入,经CDBN自主提取故障特征量,最终完成配电网故障分类识别.应用典型结构配电网的故障仿真数据与故障实验样本进行故障识别测试,结果表明,所提方法不但具有提取故障特征明显、故障分类正确率较高的特点,并且在系统中性点运行方式及网络结构调整、故障起动检测延迟、分布式电源接入等情况下,均有良好的应用适应性.

Keyword:

卷积深度置信网络 故障分类 时频矩阵 离散小波包变换 配电网

Community:

  • [ 1 ] [洪翠]福州大学
  • [ 2 ] [付宇泽]福州大学
  • [ 3 ] [郭谋发]福州大学
  • [ 4 ] [陈永往]国网福建省电力有限公司晋江市供电公司,福建晋江,362200

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Source :

电力自动化设备

ISSN: 1006-6047

CN: 32-1318/TM

Year: 2019

Issue: 11

Volume: 39

Page: 64-70

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