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变形是对大坝结构性态和安全状况最直接、可靠的反映,是大坝安全监测的重点项目之一.大坝变形具有较强的非线性特点,传统的预测方法有时精度不高.建立在统计学习理论和结构风险最小原理基础上的支持向量机算法能较好地解决小样本、非线性、高维数等问题.文章引入标准支持向量机的一种扩展——最小二乘支持向量机,参照传统逐步回归统计模型建... 相似文献
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在大坝工程变形分析和预测方面,研究了一种基于支持向量度的模糊最小二乘支持向量机(LS-SVM)算法,结合具体实例进行对比分析,结果表明模糊LS-SVM模型的预测精度要高于LSSVM模型,且支持向量机(SVM)的稀疏性也优于LS-SVM模型,可以很好地应用于大坝变形监测分析. 相似文献
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针对混凝土坝监控模型中监测数据较少、维数和非线性程度较高以及逐步回归方法预报值波动大,部分测值失真致拟合效果不佳等问题,鉴于支持向量机(SVM)能有效解决小样本、高维数以及非线性问题的能力,为此,基于改进SVM理论(ISVM)对大坝监控模型中的水压分量进行模拟,并采用逐步回归方法将模拟后的水压分量、温度分量与时效分量进行结合并模拟,建立了基于ISVM—逐步回归组合的大坝监控模型,将拟合和预报结果与逐步回归—逐步回归、ISVM—ISVM及逐步回归—ISVM组合的预报结果进行对比.结果表明,基于ISVM—逐步回归组合的混凝土坝安全监控模型拟合精度高,预测效果好,将更适于大坝监控模型的建立. 相似文献
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为了解决特高拱坝时空监控模型中因子数目众多、因子之间存在多重共线性以及各测点之间存在空间关联性的问题,基于大坝变形原型监测资料,采用核独立分量分析(KICA)方法提取独立分量,将多个测点信息转化为少数几个综合指标;将提取的独立分量代入利用灰狼优化(GWO)算法优化的支持向量机(SVM)模型,对特高拱坝空间测点进行回归预测,构建了KICA-GWO-SVM特高拱坝时空监控模型。工程实例分析结果表明,KICA-GWO-SVM特高拱坝时空监控模型与多元回归模型、BP模型及SVM模型相比,其非线性表达能力强且性能良好,能够降低多重共线性对大坝变形监测的影响,对特高拱坝变形序列的拟合与预测精度高,可以更加准确全面地表征大坝整体的时空变形性态。 相似文献
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支持向量机是基于统计学习理论的小样本学习方法,是一种处理高度非线性分类回归等问题的新方法,它能较好地解决小样本非线性高维数,避免了神经网络无法解决的局部极小问题.本文简要介绍了支持向量机的基本原理及其在渗流监测数据处理中的应用,论述了如何利用支持向量机建立大坝渗流统计模型和预报.通过对云龙水库渗流监测连续观测数据的计算和分析,并与RBF神经网络预测结果进行比较,证明支持向量回归机在渗流监测中比RBF神经网络预测精度更高,具有良好的泛化能力. 相似文献
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针对大坝变形数据的多尺度特征,将局域均值分解、样本熵及高斯过程算法应用于大坝变形预测中,提出了多尺度大坝变形预测新模型。首先利用局域均值分解算法对变形数据进行多尺度分析,挖掘变形数据隐含的信息,随后根据各变形分量特征,构建基于高斯过程的多尺度大坝变形预测模型,并利用样本熵对模型进行简化。通过实例分析,证实该大坝变形预测新方法精度高于BP网络和最小二乘支持向量机模型。 相似文献
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根据差动电流与制动电流的比值在内部故障和外部故障电流互感器(TA)饱和时的不同变化特征,提出了一种区分内部故障和外部故障TA饱和的新方法———比率制动系数法。同时,为解决内部故障TA也发生饱和时差动保护的开放问题,在比率制动系数判据的基础上又增加了差动电流极性判据。EMTP仿真计算表明,该方法不仅能明确区分内部故障和外部故障TA饱和,而且在内部故障TA也发生饱和以及在转换性故障时,差动保护也能够快速开放。比率制动系数法特征清晰,原理简单,具有良好的应用前景。 相似文献
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中性点非直接接地配电网大多只安装A,C两相电流互感器(TA),而现有单相接地故障选线方法基本都以零序电流为基础实现。如何在两相TA配电网中准确检测并隔离接地故障线路,成为长期困扰实际运行的技术难题。通过对暂态电流的频域和时域分析,找出B相暂态电流与A,C相暂态电流的对应关系,提出在A相和C相接地时由A相和C相暂态电流构造B相暂态电流,进而得到较精确零序电流的方法。通过大量仿真实验验证了所提出的构造方法的正确性。零序电流的成功构造为实现两相TA配电网单相接地故障选线提供了基础。 相似文献
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基于电流互感器饱和后二次电流突然下降的特点,提出了一种新的电流互感器饱和判别方法———电流下降法。EMTP仿真结果表明,区外故障时该方法能可靠闭锁电流差动保护,区内故障时则能快速开放差动保护,且解决了电流互感器饱和情况下同名相转换性故障差动保护的开放问题。该方法性能优越,特征清晰,判据逻辑简单。 相似文献
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徐启峰 《水电自动化与大坝监测》2009,(8):81-83
介绍了一种全新思路的电流传感器———振膜式电流传感器(FVCT)。FVCT的工作原理是基于永磁体的磁场力对电流的作用。实现方法是用一片置入电流线圈的薄膜,电流线圈分流了主导线电流,永磁体磁场力对电流的作用使薄膜振动(交流)或进动(直流),其幅值是电流的线性函数。从低电位经光纤向高电位发射普通光束,经薄膜反射后再传回低电位,反射光的强度随薄膜的振动或进动发生变化,通过测量光强的变化得到需要测量的电流。同时,传输光纤实现了高电位与低电位之间的电气隔离。FVCT高电位无源,既可以用于交流电流的测量,也可以用于直流电流的测量,不受电压等级的限制,能真实地反映谐波和故障暂态非周期分量。原理样机初步实现了0.5级测量准确度。 相似文献
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介绍了水轮发电机组轴电流产生的原因和危害,以及常规轴电流保护和龙滩水电站机组轴电流保护的原理,可以看出龙滩水电站机组轴电流保护在设计原理上更为先进可靠,其轴电流保护不仅可以避免因电流互感器二次侧输出而受外界电磁或负荷电流变化干扰,而且可以在轴电流产生前报警,防止事故发生.另外,龙滩水电站轴电流保护在运输、安装、维护和数据采集等方面比常规轴电流保护更具优势.针对龙滩水电站机组轴电流保护在运行期间出现的异常情况,简要总结了运行维护中需要注意的事项. 相似文献
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