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针对电能质量扰动特征集合冗余、分离能力差,从而导致电能质量扰动分类准确率低的问题,提出考虑多指标融合的电能质量扰动特征优选策略.首先,采用希尔伯特-黄变换提取频域特征,并构造电能质量扰动的分类特征全集作为特征子集优选对象;其次,将相交度、冗余度、分离度指标融合并构建特征子集优选规则,并通过改进布谷鸟搜索法初选得到待选特征子集;而后,将子集维度和扰动分类准确率融合并定义为代价因子,从而评估不同维度的待选特征子集的优劣,并选择代价因子最小的特征子集作为最优特征子集;最后,采用最优特征子集训练分类模型,实现电能质量扰动信号分类.经仿真对比验证,所提策略能够获取维度较小且有利于电能质量扰动分类的特征子集.
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