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用多个对应的后向神经网络进行同杆双回线故障识别及测距的模式 总被引:6,自引:4,他引:6
电力系统高压同杆双回输电线的应用日益增多,但其故障识别与测距的问题尚未完全解决,同杆双回线因存在回路间耦合等因素,使得用单一的神经网络进行故障识别与测距的结果并不理想。作者比较分析了BP网络与Kohonen网络在同杆双回线测距方面的优缺点,提出了将故障识别与测距任务分配到多个网络的方法即将同杆双回线的每种故障模式各与一个BP人工神经网络对应,在线路上取一些固定点作为标志点,训练成功的BP网络输出的模糊值代表了标志点上发生故障的可能性。用模糊值构成插值曲线,根据曲线的相对位置确定故障模式,并由曲线的最小值求得故障距离。大量仿真表明该法可以准确可靠地确定故障模式并能测得较高的测距精度。 相似文献
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对模式识别能力较强的Kohonen自组织神经网络及其在同杆双回线的故障模式识别方面的应用作了一些初步的讨论和研究,发现该网络能准确可靠识别发生在除母线附近外的双回线路上的所有故障模式,分析了线路两端故障模式误判的原因并提出了改进措施,指出了Kohonen网络应用于同杆双回线故障模式识别时的优点和局限性. 相似文献
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对模式识别能力较强的Kohonen自组织神经网络及其在同杆双回线的故障模式识别方面的应用作了一些初步的讨论和研究 ,发现该网络能准确可靠识别发生在除母线附近外的双回线路上的所有故障模式 ,分析了线路两端故障模式误判的原因并提出了改进措施 ,指出了Kohonen网络应用于同杆双回线故障模式识别时的优点和局限性。 相似文献
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讨论了在Visual C 、Delphi,C Builder,Visual Basic,Visual FoxPro,Borland C 等面向对象的可视化计算机语言环境下利用手工编码法、MSComm控件法、DLL法、汇编语言语用等方法来实现PC机、工业控制计算机的串行通信方式。 相似文献
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