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Development of geo-electrical meter based on networking 被引量:3
1
作者 王兰炜 赵家骝 《地震学报》 CSCD 北大核心 2008年第5期484-490,共7页
Further development of earthquake equipments is closely associated with that of computer technology. Because Embedded PC104 module has the equivalent functions of PC,it has been widely used in recent years,and can pro... Further development of earthquake equipments is closely associated with that of computer technology. Because Embedded PC104 module has the equivalent functions of PC,it has been widely used in recent years,and can provide a new and flexible hardware design environment,but its applications in observation instruments of earth-quake precursor are rare. The present paper introduces in detail the realization of a networked geo-electrical meter by applying the low price,high reliability embedded PC104 industrial computer. 展开更多
关键词 网络 嵌入式PC104 电阻率仪 数据通信
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基于深度学习的指针式仪表自动读数与读数校正方法
2
作者 朱均超 张明惠 +2 位作者 韩芳芳 王玉军 宋思源 《仪表技术与传感器》 北大核心 2025年第7期50-56,共7页
为了实现不同量程指针式仪表的自动精准读数,文中提出了一种基于深度学习的指针式仪表自动读数与读数校正的方法。针对不同量程指针式仪表的自动读数,首先,采用YOLOv5模型和U-Net模型进行仪表的检测及指针与刻度线信息的分割;随后利用PP... 为了实现不同量程指针式仪表的自动精准读数,文中提出了一种基于深度学习的指针式仪表自动读数与读数校正的方法。针对不同量程指针式仪表的自动读数,首先,采用YOLOv5模型和U-Net模型进行仪表的检测及指针与刻度线信息的分割;随后利用PP-OCRv3模型读取量程信息,实现对不同量程的仪表信息提取;最后将读取的量程信息代入夹角占比公式计算出仪表读数。针对倾斜仪表读数不准确的问题,构建BP神经网络拟合出检测读数与实际读数的非线性映射关系,实现对不同倾斜角度的指针式仪表检测读数的校正。实验表明:该方法能够得出不同量程的精准读数,平均绝对百分比误差MAPE为2.6845%。 展开更多
关键词 指针式仪表 深度学习 BP神经网络 读数校正 自动读数 OCR模型
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基于时空网络的电动汽车充电桩电能表误差估计方法研究 被引量:3
3
作者 戴煊丁 何雨辰 +4 位作者 钱丽娟 张煌辉 邵海明 刘国强 林强 《计量学报》 北大核心 2025年第1期126-132,共7页
智能电表的性能通常会随时间下降,现场检定需要大量人力物力,因此提出了一种基于高速卷积神经网络和双向长短期记忆网络相结合的误差估计方法。首先,针对智能电表采集到的充电设施的数据特性进行预处理,其次基于加入高速网络的卷积模块... 智能电表的性能通常会随时间下降,现场检定需要大量人力物力,因此提出了一种基于高速卷积神经网络和双向长短期记忆网络相结合的误差估计方法。首先,针对智能电表采集到的充电设施的数据特性进行预处理,其次基于加入高速网络的卷积模块提取变量间的空间特征,保留一部分原始信息,再将提取的特征输入双向长短期记忆网络中捕捉时序特征,得到更精确的相对误差。最后在某地的新能源汽车充电站的数据集中进行验证,对比现有的先进模型,实验结果表明文中所提方法在充电桩电能表相对误差估计方面有更高的准确性,设计的三种性能评价指标至少有13.68%以上的提升。 展开更多
关键词 电学计量 智能电表 高速网络 卷积神经网络 双向长短期记忆网络
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基于SCANet的雨天指针式仪表读数识别
4
作者 张淑敏 吐松江·卡日 +2 位作者 张紫薇 刘煜博 马小晶 《计算机工程与设计》 北大核心 2025年第6期1810-1817,共8页
针对雨天环境下指针式仪表图像识别精度差的问题,提出一种基于SCANet(spatial and channel attention network)的雨天环境下指针式仪表示数读取算法。SCANet在SPANet(spatial attentive network, SPANet)网络的基础上引入多尺度平滑扩... 针对雨天环境下指针式仪表图像识别精度差的问题,提出一种基于SCANet(spatial and channel attention network)的雨天环境下指针式仪表示数读取算法。SCANet在SPANet(spatial attentive network, SPANet)网络的基础上引入多尺度平滑扩张卷积模块,提取图像中不同形状和方向的雨纹特征;采用卷积块注意模块替换SPANet中的空间注意力机制,实现空间和通道的双维度特征提取;整合各阶段输出结果,利用门控网络进行通道调整得到无雨图像。去雨后的仪表图像送入仪表识别网络获取仪表示数。实验结果表明,指针式仪表识别的精确率、召回率、平均精度均值分别增加了5.5%、11.5%、12.8%。 展开更多
关键词 指针式仪表 读数识别 图片去雨 多尺度平滑扩张卷积 空间注意力网络 门控网络 空间和通道注意力网络
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低压台区用户表前分支线漏电故障定位方法
5
作者 陈磊 苏华锋 +2 位作者 苏盛 冯萧飞 李彬 《仪器仪表学报》 北大核心 2025年第6期276-289,共14页
针对低压台区表前漏电位置隐蔽性高,传统人工排查方式依赖于运维人员经验水平、间歇性漏电定位难度大等问题,提出了一种低压台区用户表前分支线漏电定位方法。首先基于电气先验知识,构建表前漏电物理模型分析漏电前后用户最短路径虚拟... 针对低压台区表前漏电位置隐蔽性高,传统人工排查方式依赖于运维人员经验水平、间歇性漏电定位难度大等问题,提出了一种低压台区用户表前分支线漏电定位方法。首先基于电气先验知识,构建表前漏电物理模型分析漏电前后用户最短路径虚拟阻抗变化机理特征,建立台区用户多元线性回归方程求解用户时序虚拟阻抗矩阵,将其按列展平后作为后续模型输入。其次,建立邻近和全局关联对称相对熵模型,采用分段聚合法改进模型计算输出形式,将表前漏电用户定位问题转化为时间序列异常检测问题。在传统重构损失函数中引入最小最大化对抗优化机制,提高模型对于单一关联特征的提取能力,进一步放大正常与表前漏电用户的特征差异。结合对称相对熵协同重构误差异常评分机制,将超出阈值分数的用户划归为异常用户。搭建IEEE欧洲低压馈线系统,仿真多种漏电场景获得充足训练样本后对模型进行最优调参和消融实验,结果表明所提模型检测性能较同类算法更优。最后,在考虑台区存在停电/空载用户特殊场景以及电表量测误差、电磁干扰等影响因素下,模型表现出较高的抗干扰性,并在真实台区测试中验证了所提模型的有效性和泛用性。 展开更多
关键词 低压台区 虚拟阻抗 邻近关联 全局关联 对称相对熵 表前漏电
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基于一维卷积神经网络的家庭用户特征识别方法
6
作者 许继和 朱亮 +2 位作者 晏依 周佳楠 温和 《中国测试》 北大核心 2025年第6期25-30,66,共7页
智能电能表提供用户的用电量数据,可以反应用户的用电特征,从而为家庭用户特征识别提供基础。为实现家庭用户特征识别,该文研究基于智能电能表用电数据的家庭用户特征识别分析方法,设计一种适合于智能电能表用电时间序列数据的一维卷积... 智能电能表提供用户的用电量数据,可以反应用户的用电特征,从而为家庭用户特征识别提供基础。为实现家庭用户特征识别,该文研究基于智能电能表用电数据的家庭用户特征识别分析方法,设计一种适合于智能电能表用电时间序列数据的一维卷积神经网络模型,以智能电能表采集的用户用电数据(一维数据序列)为输入,在网络的前两个卷积层之后去掉池化层以实现早期特征的保存,实现对家庭用户特征的准确分类。为证明本文提出方法的有效性,该文在公开数据集上进行实验,实验表明,该文的方法在多个家庭用户特征分类上获得55%~78%的准确率。 展开更多
关键词 深度学习 一维卷积神经网络 分类 家庭用户特征 智能电能表
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基于局部节点的非稳态天然气管网能量计量赋值算法
7
作者 许飞 胡巍 +3 位作者 杨才浩 高晓燕 包福兵 张亚宁 《计量学报》 北大核心 2025年第5期687-692,共6页
为保证天然气管网能量计量的可靠性,以浙江省天然气管网为研究对象,基于管段压差与流量的水力关系,考虑了天然气管网的局部特性,建立了天然气管网局部能量赋值算法。基于所建立的天然气管网局部能量赋值算法,对浙江省杭州站、永康站及... 为保证天然气管网能量计量的可靠性,以浙江省天然气管网为研究对象,基于管段压差与流量的水力关系,考虑了天然气管网的局部特性,建立了天然气管网局部能量赋值算法。基于所建立的天然气管网局部能量赋值算法,对浙江省杭州站、永康站及下沙站的天然气管能量进行了赋值计算,并将计算结果与测量值进行了对比,计算值与测量值相对误差控制在0.6%以内,符合OIML R140和GB/T 18603-2014中关于计量站赋值发热量的最大允许误差应不超过0.6%的A级规定。 展开更多
关键词 流量计量 非稳态能量计量 赋值算法 天然气管网 多气源
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负载口独立阀控缸库普曼模型预测控制方法
8
作者 刘恒 陶建峰 +2 位作者 孙炜 孙浩 刘成良 《中南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期911-922,共12页
负载口独立控制阀控液压缸系统(IMVCS)控制自由度多,系统能效提升空间大,在工程机械等领域有很好的应用前景,然而,控制自由度增加以及阀口节流方案的固有非线性使得实现此类系统的高能效、高精度控制面临挑战。本文提出了一种基于深度... 负载口独立控制阀控液压缸系统(IMVCS)控制自由度多,系统能效提升空间大,在工程机械等领域有很好的应用前景,然而,控制自由度增加以及阀口节流方案的固有非线性使得实现此类系统的高能效、高精度控制面临挑战。本文提出了一种基于深度神经网络库普曼(Koopman)算子的液压系统模型预测控制方法。首先,通过数据训练得到被控对象的高精度线性预测模型,并将预测模型用于IMVCS的模型预测控制;其次,在控制器的损失函数引入能耗项,分别控制执行器两侧腔室的流量和压力来减少能耗;最后,使用NSGA-II算法来对控制器参数进行调优,实现高能效、高精度控制。研究结果表明:该方法能够保证控制精度,提高节能效率;相较于传统的PID控制,所提出的控制策略降低了至少29%的能量消耗,并且轨迹跟踪误差控制在0.7mm以内。 展开更多
关键词 负载口独立控制阀控液压缸系统(IMVCS) 模型预测控制(MPC) Koopman算子 深度神经网络(DNN)
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基于小波变换的配电网拓扑识别与优化
9
作者 华陈君 陆志刚 +1 位作者 秦婕 滕昕颖 《兵工自动化》 北大核心 2025年第8期34-40,共7页
针对传统的配电网拓扑识别方法已无法满足复杂环境下的高效性和精确度问题,提出一种基于小波变换(wavelet transform,WT)的低压配电网拓扑识别方法。利用智能电表的数据与变电站馈线的测量值,结合小波变换的多尺度特征提取技术,准确识... 针对传统的配电网拓扑识别方法已无法满足复杂环境下的高效性和精确度问题,提出一种基于小波变换(wavelet transform,WT)的低压配电网拓扑识别方法。利用智能电表的数据与变电站馈线的测量值,结合小波变换的多尺度特征提取技术,准确识别单相和三相用户的连接拓扑。通过实验验证,在不同的网络可观测性和高可再生能源渗透率的条件下,拓扑识别表现出优越的鲁棒性和高效的计算性能,能够有效适应电力系统中面临的非平衡、不完全观测等复杂情况。结果表明,该方法具有较高的识别准确率,适用配电网的实际应用。 展开更多
关键词 配电网 智能电表 数据分析 拓扑识别
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基于变权值神经网络的低压配电网弱关联型计量异常识别
10
作者 金阳忻 徐永进 汪金荣 《电力系统自动化》 北大核心 2025年第22期198-207,共10页
电能表作为低压配电网重要的数据源,其计量异常的治理关系到电力交易的公平性。因此,以电能表功率、电压冻结值及部分档案信息作为输入,设计了一种基于变权值神经网络的低压配电网线损弱关联型计量异常识别模型。该模型的主体部分是用... 电能表作为低压配电网重要的数据源,其计量异常的治理关系到电力交易的公平性。因此,以电能表功率、电压冻结值及部分档案信息作为输入,设计了一种基于变权值神经网络的低压配电网线损弱关联型计量异常识别模型。该模型的主体部分是用于推算计量异常指数的残差神经网络。首先,针对输入信息不完备引起的精度退化,提出了神经网络变权值算法,即不再认为网络权值训练后均保持恒定,转而将其中一部分视作若干本征权值叠加而成的可变权值层。然后,利用无法直接作为网络输入的节点间关联状态,通过分维度的合成密度矩阵合并计算叠加系数,显著提升了模型准确度。最后,将增广样本集用于训练和测试,对比验证了变权值残差神经网络识别模型的有效性,再将该模型试点应用于中国浙江省某市电网高损台区治理,进一步检验了其在实际工况中的检测效果。 展开更多
关键词 配电网 电能表 计量异常 残差神经网络 变权值算法
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基于特定信息上界的智能电表隐私保护发布
11
作者 刘超 王璐 +2 位作者 梁来明 周慧琼 谭成伟 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第8期48-54,62,共8页
为了同时兼顾隐私保护和数据效用,提出一种基于特定信息上界的智能电表隐私保护发布方法。该文引入一种基于特定信息上界的隐私保护发布训练函数;为了使敏感变量的真实分布和近似分布之间的KL散度最小化,引入适用于深度学习框架的原始... 为了同时兼顾隐私保护和数据效用,提出一种基于特定信息上界的智能电表隐私保护发布方法。该文引入一种基于特定信息上界的隐私保护发布训练函数;为了使敏感变量的真实分布和近似分布之间的KL散度最小化,引入适用于深度学习框架的原始问题的松弛公式。另外,使用深度循环神经网络来捕获和利用智能电表信号的时间相关性。通过实验验证了提出方法能够降低特定隐私目标的失真程度,并能有效保护隐私。 展开更多
关键词 隐私保护 特定信息 智能电表 深度递归神经网络
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基于链路分类的非均匀带宽分配算法
12
作者 金子龙 林志海 +1 位作者 潘成胜 施建锋 《火力与指挥控制》 北大核心 2025年第5期9-16,共8页
针对军事通信网络中涉及有多种异构链路,异构链路间传输速率和传播时延差异大、带宽分配不均,导致通信瓶颈多、可接入用户数量受限等问题,提出了基于链路分类的非均匀带宽分配算法。创新性地提出了一种基于链路分类的非均匀带宽分配算法... 针对军事通信网络中涉及有多种异构链路,异构链路间传输速率和传播时延差异大、带宽分配不均,导致通信瓶颈多、可接入用户数量受限等问题,提出了基于链路分类的非均匀带宽分配算法。创新性地提出了一种基于链路分类的非均匀带宽分配算法,利用软件定义网络中的metertable设计了军事通信网络带宽分配系统架构,从而保证在每一跳链路中带宽分配的灵活性与有效性。实验结果表明,与其他带宽分配算法相比,在军事通信网络典型拓扑下,所提的NUBA-LC算法可以承载更多的用户连接数量,实现更优的通信服务质量和更低的计算时间开销。 展开更多
关键词 非均匀带宽分配 军事通信网络 metertable 链路分类
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基于角度分段线性近似和改进密度峰值聚类的户变关系识别
13
作者 赵耀 付皖皖 +1 位作者 陈冉 张涛 《电力科学与技术学报》 北大核心 2025年第1期113-125,共13页
为解决因排查效率低、数据更新不及时等因素导致低压配电网户变关系连接形式与实际不符的问题,提出一种基于角度分段线性近似(anglepiecewiselinearrepresentation,APLR)和改进密度峰值聚类(improved clustering by fast search find of... 为解决因排查效率低、数据更新不及时等因素导致低压配电网户变关系连接形式与实际不符的问题,提出一种基于角度分段线性近似(anglepiecewiselinearrepresentation,APLR)和改进密度峰值聚类(improved clustering by fast search find of density peaks,ICFSFDP)相结合的户变关系识别方法。首先,根据电压曲线中相邻线段的角度变化量提取曲线的转折点,利用APLR对曲线进行自适应降维重构;随后,使用ICFSFDP算法对降维数据组展开聚类分析,在决策图中由拟合函数与坐标轴围成面积的最小值得到最优类簇数目,进而得到聚类和非聚类中心用户;最后,使用动态时间弯曲(dynamic time warping,DTW)距离计算聚类和非聚类中心用户之间的距离相似度,进而得到户变关系。将所提方法应用于模拟和真实数据中,均可证实所提方法的有效性。算例分析结果表明:该方法能够对时间间隔不同、不等维的序列进行分析,且不需要人为设定聚类算法的参数,户变关系识别准确率高。 展开更多
关键词 配电网 户变关系 改进分段线性近似 动态时间弯曲距离 最小面积法 密度峰值聚类
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基于端口宽频阻抗谱的电能表智能无损检测
14
作者 黄奕俊 赵烨 +2 位作者 江小昆 周晓东 胡珊珊 《广东电力》 北大核心 2025年第7期68-75,共8页
随着配电网数字化转型发展,智能电表大规模应用,拆回电表的状态判别和二次利用具有重要意义。电能表故障类型具有多面性、复杂性,当前主要的基于人工经验的开盖检测手段,故障判别耗时长、效率低。针对此,提出一种电能表端口阻抗分析的... 随着配电网数字化转型发展,智能电表大规模应用,拆回电表的状态判别和二次利用具有重要意义。电能表故障类型具有多面性、复杂性,当前主要的基于人工经验的开盖检测手段,故障判别耗时长、效率低。针对此,提出一种电能表端口阻抗分析的无损检测方法,利用阻抗特征表征故障类型,实现电能表的快速无损自动化检测。首先,在电能表端子注入激励源,测量端口在宽频范围内的阻抗特性。其次,基于t分布随机邻域嵌入(t-distributed stochastic neighbor embedding, t-SNE)算法建立端口阻抗与故障类型映射的故障特征矩阵。最后利用概率神经网络(probabilistic neural network, PNN)进行人工智能训练,实现针对主要类型故障元件的故障准确判别。该方法可实现对电能表的不开盖无损检测,具有较高的故障判别准确性。通过实例验证,所提方法相较于传统人工检测方法,检测效率和检测准确度大幅提升,为电能表的状态判别和二次利用提供了全新的技术手段。 展开更多
关键词 电能表 故障检测 智能无损检测 宽频阻抗谱 概率神经网络 t-SNE算法
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电力负荷管理终端及电能表一体化检测装置的研究 被引量:10
15
作者 刘水 聂方明 李平 《电测与仪表》 北大核心 2009年第7期45-48,65,共5页
电力负荷管理终端和各种表计应用越来越广泛,但目前没有集现场终端和各种表计的各项技术指标及功能于一体的检测装置。本文介绍一种采用通讯控制技术,能仿真配电网的各种运行状态,将配变综测仪、网络电能表、大用户终端、多功能电能表... 电力负荷管理终端和各种表计应用越来越广泛,但目前没有集现场终端和各种表计的各项技术指标及功能于一体的检测装置。本文介绍一种采用通讯控制技术,能仿真配电网的各种运行状态,将配变综测仪、网络电能表、大用户终端、多功能电能表的各项功能检测集成于一体的装置,其功率源采用数字PWM技术,减少了装置重量和体积,提高了效率。 展开更多
关键词 配电网 电能表 数字PWM技术
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基于BP神经网络的谐波计量误差分析软件 被引量:4
16
作者 张鹏 向铁元 +1 位作者 周青山 陈红坤 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第10期62-63,共2页
利用BP神经网络建立了谐波对电子式电能表计量误差影响的数学模型 ,它反映了谐波功角与该误差间的非线性映射关系。基于该模型应用VC ++ net开发了误差分析软件并计算了某牵引站谐波数据 。
关键词 谐波 计量误差分析 电子式电能表 VC++.NET BP神经网络 软件 非线性映射 数据 数学模型 开发
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一种基于BP神经网络的电能表校验方法 被引量:5
17
作者 高中文 董红福 宋伟伟 《电测与仪表》 北大核心 2006年第9期37-39,共3页
本文运用了神经网络技术,用训练成熟的多层前向BP神经网络取代了电能表校验的标准表。实验结果表明,该方法可以很高精度逼近标准表的输入输出数据,且对不同的输入信号有较好的泛化能力,可以做为下一级电能表校验的标准表,降低了电能表... 本文运用了神经网络技术,用训练成熟的多层前向BP神经网络取代了电能表校验的标准表。实验结果表明,该方法可以很高精度逼近标准表的输入输出数据,且对不同的输入信号有较好的泛化能力,可以做为下一级电能表校验的标准表,降低了电能表校验的成本。 展开更多
关键词 电能表校验 标准表 BP神经网络 数据处理
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基于贝叶斯网络的智能电能表故障类型预测 被引量:18
18
作者 郑安刚 张密 +3 位作者 曲明钰 赵兵 陈昊 熊秋 《电测与仪表》 北大核心 2018年第21期143-147,共5页
针对智能电能表受到外界各种因素影响出现的故障,文中提出了一种基于贝叶斯网络的智能电能表故障类型分类与预测模型。分析了造成智能电能表故障的各种因素和常见的故障类型,通过大量历史故障数据的训练,结合专家意见,采用了基于评分搜... 针对智能电能表受到外界各种因素影响出现的故障,文中提出了一种基于贝叶斯网络的智能电能表故障类型分类与预测模型。分析了造成智能电能表故障的各种因素和常见的故障类型,通过大量历史故障数据的训练,结合专家意见,采用了基于评分搜索的方法构建了贝叶斯网络结构,在此基础上进行了故障类型预测和决策分析,并对提出的方法进行验证。研究结果表明:该方法可以有效地对智能电能表的故障类型进行预测,计算效率高,具有较好的适用性。 展开更多
关键词 贝叶斯网络 智能电能表 条件概率表 K2算法
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支撑高效需求响应的高级量测体系 被引量:42
19
作者 赵鸿图 周京阳 于尔铿 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2010年第9期13-20,共8页
高级量测体系(advanced metering infrastructure,AMI)是一个用来测量、收集、储存、分析、运用和传送用户用电数据、电价信息和系统运行状况的完整的网络和系统,能够有效地支持需求响应。简述了AMI的典型结构与组成,从用户、公用事业... 高级量测体系(advanced metering infrastructure,AMI)是一个用来测量、收集、储存、分析、运用和传送用户用电数据、电价信息和系统运行状况的完整的网络和系统,能够有效地支持需求响应。简述了AMI的典型结构与组成,从用户、公用事业、社会环境、对智能电网的支持等方面讨论了AMI的收益,提出了AMI的设计原则,分析了AMI与智能电网的关系;探讨了AMI投资中存在的主要问题与应对策略,提出了AMI建设的关键问题,给出了中国AMI的建设模式建议,旨在为AMI的进一步研究及实现提供参考。 展开更多
关键词 需求响应 智能电表 高级量测体系 家庭局域网 计量数据管理系统 智能电网
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高速主干网测量系统的设计与实现 被引量:11
20
作者 李志春 张辉 +1 位作者 有悦 李子木 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2003年第1期53-55,共3页
网络测量是监控管理网络的基础。高速网流量采集和数据归并是它的难点问题之一。文章以CERNET网络管理与流量计费为背景,实现了一种高性能可扩展的网络被动测量系统Linuxflow。
关键词 高速主干网 设计 计算机网络 网络管理 计费系统 网络测量系统
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