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改进YOLOv8的城市行车道路障碍物检测算法研究 被引量:3
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作者 向雷 蒋文波 《电子测量技术》 北大核心 2025年第1期29-38,共10页
针对目前城市道路复杂环境下障碍物检测精度不足、检测速度慢、模型参数量大和小目标障碍物检测效果不佳的问题,提出一种改进的YOLOv8n轻量级城市行车道路障碍物检测算法。首先,制作MRObstacle城市道路障碍物目标检测数据集,扩展了障碍... 针对目前城市道路复杂环境下障碍物检测精度不足、检测速度慢、模型参数量大和小目标障碍物检测效果不佳的问题,提出一种改进的YOLOv8n轻量级城市行车道路障碍物检测算法。首先,制作MRObstacle城市道路障碍物目标检测数据集,扩展了障碍物检测种类与数量;其次,设计全新的SPS_C2f改进主干网络,降低网络参数量与提升检测速度,添加M_ECA注意力模块至网络的Neck部分,提升网络检测速度与特征表达能力;再次,融合BiFPN特征金字塔和添加小目标检测头,更好地捕捉小尺寸障碍物的特征;最后,使用可优化边界框宽度与高度值的损失函数MPDIoU,提升网络边界框回归性能。相比于原YOLOv8n算法,该算法的mAP0.5指标提升2.04%,达到97.12%;FPS值提升12.08 fps,达到107.45 fps;网络参数量减少10%,降低至2.73 MB。该算法在减少参数量的同时提高了检测精度和速度,可更好应用于城市行车道路障碍物检测任务。 展开更多
关键词 障碍物检测 YOLOv8 改进C2f模块 改进注意力机制 损失函数
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基于CNN和Transformer的轻量化电能质量扰动识别模型 被引量:2
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作者 张彼德 邱杰 +3 位作者 娄广鑫 周灿 罗蜻清 李天倩 《电力工程技术》 北大核心 2025年第1期69-78,共10页
针对目前基于深度学习的电能质量扰动(power quality disturbances,PQDs)识别模型参数量多和计算复杂度较高的问题,文中提出了一种卷积神经网络(convolutional neural networks,CNN)融合Transformer(CNN and Transformer,CaT)的轻量化P... 针对目前基于深度学习的电能质量扰动(power quality disturbances,PQDs)识别模型参数量多和计算复杂度较高的问题,文中提出了一种卷积神经网络(convolutional neural networks,CNN)融合Transformer(CNN and Transformer,CaT)的轻量化PQDs识别模型。首先,利用深度可分离卷积初步提取扰动信号的局部特征;其次,提出一种高效的软阈值模块,在不显著增加模型参数量与计算复杂度的同时减少特征中的噪声与冗余特征;然后,利用Transformer模型挖掘PQDs信号的全局特征;最后,通过池化层、线性层和Softmax层完成PQDs识别。仿真实验表明,文中所提CaT模型在参数量和浮点运算数较少的情况下能够有效完成PQDs识别,对PQDs信号识别准确率高,具有良好的噪声鲁棒性。同时,得益于轻量化和端到端的模型设计,CaT模型相对于其他深度学习模型的推理时间更短。 展开更多
关键词 电能质量扰动(PQDs) 轻量化 参数量 高效软阈值模块 深度可分离卷积 Transformer模型
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无额外新增反馈链路的远端数字预失真技术研究 被引量:1
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作者 叶笑平 付钱华 杨万里 《现代电子技术》 北大核心 2025年第5期30-35,共6页
功率放大器在无线射频通信技术领域起着关键作用,其作为典型的非线性器件,始终面临着线性度和效率之间的矛盾。如何调节线性度和效率之间的平衡一直是学术界和工业界的热点话题。数字预失真技术因其结构简单、效率高、调节方便,成为解... 功率放大器在无线射频通信技术领域起着关键作用,其作为典型的非线性器件,始终面临着线性度和效率之间的矛盾。如何调节线性度和效率之间的平衡一直是学术界和工业界的热点话题。数字预失真技术因其结构简单、效率高、调节方便,成为解决功率放大器非线性问题的主要方案。但是在发送端新增反馈通道产生的性能和成本上的问题,始终难以解决,尤其是在远端通信中,新增的反馈通道消耗的资源尤为严重。文中介绍了一种适用于远端通信中将系数计算模块移至接收端,使得系数计算和失真校正在收发端分离的数字预失真新方法,从而避免了在发送端重建反馈回路。理论上,该方法不影响性能且节省了系统成本。通过Simulink仿真验证,在有记忆性的功率放大器模型下,该方法在降低系统成本的同时,提高了线性化效果,各项性能指标均达到或优于预期。 展开更多
关键词 数字预失真 无线通信技术 反馈链路 线性化 功率放大器 远端通信
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考虑碳排放权交易的两阶段电力现货市场模式设计 被引量:1
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作者 刘长玺 齐国民 +3 位作者 王继成 李天野 杨健 雷霞 《上海交通大学学报》 北大核心 2025年第3期342-353,共12页
为推进电力行业碳减排进程,助力实现“双碳”目标,在加快建设全国统一电力市场体系的背景下,提出负荷主体参与碳排放权交易的两阶段市场出清模型,以实现降低电力行业碳排放及清洁能源替代的目的.首先,提出基于零和收益-数据包络分析模... 为推进电力行业碳减排进程,助力实现“双碳”目标,在加快建设全国统一电力市场体系的背景下,提出负荷主体参与碳排放权交易的两阶段市场出清模型,以实现降低电力行业碳排放及清洁能源替代的目的.首先,提出基于零和收益-数据包络分析模型的火电机组初始碳配额分配方法,并建立计及碳交易的电力市场出清模式.然后,根据第一阶段市场出清结果利用潮流追踪理论确定各负荷的新能源消纳量,计算出对应的国家核证自愿减排量;在此基础上开启第二阶段碳排放权交易,并根据碳交易结果进行含碳排放量约束的二次电力市场出清.最后,基于改进的IEEE 30节点系统算例分析验证了所提市场模式的有效性.结果显示:所提模式有利于减少火电机组碳排放量,提高新能源市场化消纳比例并降低市场平均电价,为大规模新能源市场化消纳提供了方案. 展开更多
关键词 碳排放权交易 碳配额分配 市场模式 新能源 电力市场 现货市场
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基于轻量化改进YOLOv8的光伏阵列表面缺陷检测
5
作者 张彼德 王泽林 +3 位作者 廖其龙 阎铁生 林夏 汪瑞杰 《电子测量与仪器学报》 北大核心 2025年第6期100-111,共12页
针对现有目标检测方法在光伏阵列表面缺陷检测中精度较低且模型过于庞大,难以适用于轻量化无人机检测设备的现状,提出了一种改进的轻量化YOLOv8模型。使用跨阶段部分异构卷积网络(CSPHet)模块,在减少模型参数、提高运行效率的同时,保证... 针对现有目标检测方法在光伏阵列表面缺陷检测中精度较低且模型过于庞大,难以适用于轻量化无人机检测设备的现状,提出了一种改进的轻量化YOLOv8模型。使用跨阶段部分异构卷积网络(CSPHet)模块,在减少模型参数、提高运行效率的同时,保证了对特征的提取能力;引入部分自注意力(PSA)机制,将全局信息融入特征图中,提升网络对目标与背景的辨别能力,同时减少噪音对目标定位和分类的影响;采用跨尺度特征融合模块(CCFM)颈部结构,通过调整模型的输出通道数,降低了模型的复杂度,从而实现了更加高效且轻量化的网络架构;加入全局感知模块自注意力卷积混合(ACmix),增强模型对全局的感知能力,减少了无关信息的干扰,提高了模型的鲁棒性。实验结果表明,改进后的YOLOv8模型参数量减少37%,计算量减少27%,且检测平均精度均值(mAP)mAP@0.5提升至81.2%。显著降低了参数量和计算量,实现轻量化的同时,提升了检测精度。与其他模型相比,更加适合部署在轻量化无人机设备上,用于光伏阵列表面缺陷的目标检测。 展开更多
关键词 光伏阵列 缺陷检测 YOLOv8 轻量化 检测精度 无人机
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新质生产力视域下机器人虚实结合轨迹优化实验教学设计 被引量:1
6
作者 杨勇 胡家康 《实验室研究与探索》 北大核心 2025年第1期106-111,共6页
为满足新质生产力对机器人领域专门人才培养的要求,同时考虑现有机器人轨迹规划实验教学中学生理解不透彻、规划算法效率低下等问题,设计了基于改进粒子群优化的3-5-3多项式规划虚实结合实验教学方法。构建包含运动学建模、轨迹规划计... 为满足新质生产力对机器人领域专门人才培养的要求,同时考虑现有机器人轨迹规划实验教学中学生理解不透彻、规划算法效率低下等问题,设计了基于改进粒子群优化的3-5-3多项式规划虚实结合实验教学方法。构建包含运动学建模、轨迹规划计算、虚拟仿真和实验操作等完整的实验教学方案。在桌面式机械臂Dobot Magician平台进行实验,得到包含关节空间轨迹以及末端轨迹的实验结果。实验结果表明,该算法能提高运行效率,虚实结合的实验教学方式使学生对轨迹规划与时间最优问题有更加深刻的认识。 展开更多
关键词 新质生产力 桌面式机械臂 轨迹优化 粒子群算法 虚实结合教学
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MMC子模块故障诊断的改进沙猫群优化极限学习机方法 被引量:1
7
作者 张彼德 何恒志 +3 位作者 邵帅 邱杰 马俊梅 陈广 《电力科学与技术学报》 北大核心 2025年第1期245-255,共11页
为了实现对模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)子模块开关管的故障诊断,对沙猫群优化(Sand Cat swarm optimization,SCSO)算法进行改进,提出一种改进沙猫群优化(improved Sand Cat swarm optimization,ISCSO)算法优... 为了实现对模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)子模块开关管的故障诊断,对沙猫群优化(Sand Cat swarm optimization,SCSO)算法进行改进,提出一种改进沙猫群优化(improved Sand Cat swarm optimization,ISCSO)算法优化极限学习机(extreme learning machine,ELM)的故障诊断方法。该方法利用Cubic混沌映射、螺旋搜索及麻雀警戒机制对沙猫搜索的3个阶段进行改进和优化,以提高算法的收敛速度和搜索能力。通过在MATLAB/SIMULINK平台搭建模块化MMC模型,以子模块故障时的桥臂环流作为输入量,通过将ISCSO-ELM与不同算法优化后的ELM模型进行故障诊断效果对比。结果表明,所提方法能有效识别子模块故障,在MMC故障诊断方面具有可行性和优越性,故障诊断效果更好。 展开更多
关键词 模块化多电平换流器 子模块开路故障 沙猫群优化算法 极限学习机 故障诊断
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基于K-means聚类人工蜂群算法的地面防空设备部署
8
作者 卿朝进 赵桂毅 +3 位作者 何林锶 张银杰 魏茂刚 刘田 《弹箭与制导学报》 北大核心 2025年第4期499-509,共11页
针对地面防空设备部署方案产生速度慢、合理性差、防空效能低的问题,提出一种基于K-means聚类的人工蜂群(artificial bee colony,ABC)算法来解决目前地面防空设备部署中面临的挑战。此方法以防空效能作为评估指标,根据部署区域的数字高... 针对地面防空设备部署方案产生速度慢、合理性差、防空效能低的问题,提出一种基于K-means聚类的人工蜂群(artificial bee colony,ABC)算法来解决目前地面防空设备部署中面临的挑战。此方法以防空效能作为评估指标,根据部署区域的数字高程模型(digital elevation model,DEM)数据,利用K-means算法对其进行聚类处理,根据部署区域的海拔、坡度、坡向等地理特征对其进行分类筛选。在筛选后的部署区域上进行ABC算法的迭代搜索,最后,利用先验信息对迭代产生的部署方案进行校验反馈。研究方法旨在利用K-means算法对部署区域聚类处理,再通过ABC算法迭代优化,以产生高防空效能的部署方案。仿真结果表明,研究方法在给定部署区域内经过262次迭代就可以产生防空效能为0.9781的部署方案,而经典群智能算法产生的部署方案防空效能均在0.9600附近,并且要经过400多次迭代才能够收敛,体现出了研究方法的实时性;此外,研究方法产生的部署方案均能够实现对保卫目标的完全覆盖,而经典群智能优化算法产生的部署方案会存在防空盲区,体现出了研究方法的合理性。 展开更多
关键词 地面防空 设备部署 K-MEANS 人工蜂群算法 防空效能
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基于在线学习的离散时间人机协作系统预定性能柔顺控制
9
作者 刘霞 王露 陈勇 《电子科技大学学报》 北大核心 2025年第1期52-61,共10页
为了使人机协作系统中机器人能够准确地顺应人类行为,提出了一种基于在线学习的离散时间预定性能柔顺控制方法。该方法在外环采用在线顺序极限学习机算法估计人类行为,并将估计结果结合参考阻抗模型来重建参考轨迹。在内环建立了离散时... 为了使人机协作系统中机器人能够准确地顺应人类行为,提出了一种基于在线学习的离散时间预定性能柔顺控制方法。该方法在外环采用在线顺序极限学习机算法估计人类行为,并将估计结果结合参考阻抗模型来重建参考轨迹。在内环建立了离散时间预定性能控制器用于跟踪重建后的参考轨迹,并利用时间延迟估计来获得机器人复杂的未知动力学模型。分析了闭环系统的瞬态和稳态性能,通过对比仿真验证了该方法的有效性。所提的离散时间控制方法可更好地满足数字计算机的工作原理,在减少计算和内存负担的基础上,使得机器人末端执行器的跟踪误差能够满足预设性能要求。此外,该方法无需机器人精确的数学模型,同时还能减轻人类操作机器人的力量负担,保证人机协作的柔顺性。 展开更多
关键词 柔顺控制 离散时间人机协作系统 人类行为估计 在线顺序极限学习机 预定性能
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四开关Buck-Boost变换器无差拍电流预测控制
10
作者 余婷 潘光绪 +2 位作者 郭筱瑛 郑敏 曹太强 《电气工程学报》 北大核心 2025年第2期185-193,共9页
针对四开关Buck-Boost变换器在工作模式切换时受电压增益盲区的影响,造成动态性能差等问题,提出一种基于无差拍电流预测控制的三模式控制策略。首先,采用图形化方法对四开关Buck-Boost变换器中间模式占空比变化轨迹及其对应的三种工作... 针对四开关Buck-Boost变换器在工作模式切换时受电压增益盲区的影响,造成动态性能差等问题,提出一种基于无差拍电流预测控制的三模式控制策略。首先,采用图形化方法对四开关Buck-Boost变换器中间模式占空比变化轨迹及其对应的三种工作模式状态空间平均模型进行了分析,实现模式平滑切换。其次,将传统的电流环控制改用无差拍预测控制,并用两步法对控制延时进行补偿,实现各模式的预测控制,提高动态响应速度。仿真结果表明,与传统控制方法相比,所提改进三模式控制策略在工作模式切换时,其输出电压波动值分别减少了42.9%、50%,恢复时间分别减少了50%、48.5%;在负载突增至满载时,输出电压波动值分别减少了40%、37.5%、35.7%,恢复时间分别减少了49.2%、44.3%、44.3%。最后通过搭建一台小功率的试验样机,验证了所提控制方法的优越性。 展开更多
关键词 四开关Buck-Boost变换器 模式切换 无差拍控制 电流预测控制 动态响应
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考虑非平稳特性的Vienna整流器鲁棒故障诊断方法
11
作者 孙章 金炜东 +2 位作者 吴帆 张友华 吴昀璞 《电力系统保护与控制》 北大核心 2025年第17期102-113,共12页
Vienna整流器开路故障信号具有非平稳特性,并且易受传感器噪声、基准偏移和负载变化的干扰,导致传统故障诊断方法的精度降低。因此,提出一种基于重要特征提取和改进随机森林故障诊断方法,用于提高Vienna整流器开路故障诊断的精度与鲁棒... Vienna整流器开路故障信号具有非平稳特性,并且易受传感器噪声、基准偏移和负载变化的干扰,导致传统故障诊断方法的精度降低。因此,提出一种基于重要特征提取和改进随机森林故障诊断方法,用于提高Vienna整流器开路故障诊断的精度与鲁棒性。首先分析了Vienna整流器开路故障信号的非平稳特性及其产生机理。然后定义最优离散小波变换聚焦信号细节,实现多尺度故障特征提取。同时考虑特征的相互影响,采用改进的ReliefF算法优选重要特征。在此基础上,提出鲁棒精度加权的随机森林算法,表征重要故障特征与故障类别的映射关系,通过袋外(out-of-bag, OOB)数据的噪声鲁棒测试,调整决策树的投票权重,从而增强故障诊断的精度与鲁棒性。最后通过对比实验结果表明:所提方法具有鲁棒非平稳变化的能力,准确率可达99.84%。 展开更多
关键词 VIENNA整流器 故障诊断 特征提取 随机森林 非平稳特性
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电气化铁路单三相组合式变压器电气特性分析 被引量:5
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作者 夏焰坤 《郑州大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2016年第4期11-14,35,共5页
研究了一种应用于电气化铁路的单相和三相组合式变压器供电系统.分析了单三相组合式供电系统的结构和工作原理,以及容量利用率和负序特性.使用Matlab/Simulink首先对单三相组合式供电系统的变压器进行了仿真,仿真结果表明,单三相组合式... 研究了一种应用于电气化铁路的单相和三相组合式变压器供电系统.分析了单三相组合式供电系统的结构和工作原理,以及容量利用率和负序特性.使用Matlab/Simulink首先对单三相组合式供电系统的变压器进行了仿真,仿真结果表明,单三相组合式供电系统的结构和原理符合理论分析.其次,对组合式变压器构成的同相供电系统进行了仿真验证,仿真结果表明补偿方案是有效的. 展开更多
关键词 组合变压器 电气化铁路 容量利用率 负序 补偿
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基于改进双向时序卷积网络的非侵入式负荷分解模型
13
作者 张彼德 钟子怡 +2 位作者 陈豪 马俊梅 李天倩 《电力系统及其自动化学报》 北大核心 2025年第9期71-81,共11页
针对当前非侵入式负荷技术在低功率、多状态设备的时序负荷上存在分解精度不足、模型泛化性能低的问题,提出一种融合多尺度通道增强注意力机制与改进双向时序卷积网络的负荷分解模型。该模型结合多种卷积与残差网络,克服传统卷积神经网... 针对当前非侵入式负荷技术在低功率、多状态设备的时序负荷上存在分解精度不足、模型泛化性能低的问题,提出一种融合多尺度通道增强注意力机制与改进双向时序卷积网络的负荷分解模型。该模型结合多种卷积与残差网络,克服传统卷积神经网络无法捕捉全局信息、难以处理时间序列以及随着网络深度增加带来梯度爆炸的局限性,通过双向结构使模型能从历史数据推断出当前状态,并利用未来短暂波动修正当前状态,从而减少状态转换延迟或瞬时噪声导致的误判。同时,多尺度通道增强注意力机制通过并行多尺度池化,自适应提取不同粒度的时序特征,并结合动态通道交互模块增强关键特征的权重分配。实验结果表明,所提模型在Reference Energy Disaggregation Data(REDD)数据集上对低功率、多状态设备负荷分解误差低,模型泛化能力强。 展开更多
关键词 非侵入式负荷分解 双向时序卷积 残差网络 注意力机制 多尺度池化 深度学习
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基于改进U2-Net的指针式仪表读数识别方法
14
作者 李丽 乔逸天 +2 位作者 黄小龙 谢维成 蒋文波 《现代电子技术》 北大核心 2025年第5期169-174,共6页
针对仪表表盘光照不均和几何失真影响仪表关键区域提取、读数识别准确率的问题,提出一种基于改进U2-Net的仪表校正与读数识别方法。首先通过加入坐标注意力机制的U2-Net模型识别并分割出仪表表盘区域,随后采用改进透视变换技术对表盘区... 针对仪表表盘光照不均和几何失真影响仪表关键区域提取、读数识别准确率的问题,提出一种基于改进U2-Net的仪表校正与读数识别方法。首先通过加入坐标注意力机制的U2-Net模型识别并分割出仪表表盘区域,随后采用改进透视变换技术对表盘区域进行几何校正,实现不同形状的仪表几何校正;再引入自适应MSRCR算法对表盘光照不均区域进行光照校正;最后,通过U2-Net对校正后的图像进行指针分割和关键刻度点分割,采用PCA拟合指针所在的直线,得到指针偏转角度并通过角度法计算准确读数。实验结果表明,该方法能够在光照不足或光照过强的情况下有效恢复仪表关键信息区域,并能够有效校正不同形状的倾斜仪表,提升了指针和刻度信息提取的准确度,且读数误差率低于0.89%。 展开更多
关键词 指针式仪表 光照校正 失真校正 U2-Net 仪表读数 MSRCR
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强抗偏移性WPT系统双端补偿网络参数设计
15
作者 唐坪 陈海川 +3 位作者 林海燕 邱泓瑞 胥莹虹 李聪 《电机与控制学报》 北大核心 2025年第1期185-192,共8页
针对传统谐振SS、LCC-S补偿拓扑对耦合系数较敏感,输出功率波动程度较大的问题,考虑到无线电能传输系统追求宽耦合系数范围内的平稳功率传输,依据电路理论,在发射端失谐状态下引入“反Γ型补偿网络”并基于失谐系统对补偿网络参数进行设... 针对传统谐振SS、LCC-S补偿拓扑对耦合系数较敏感,输出功率波动程度较大的问题,考虑到无线电能传输系统追求宽耦合系数范围内的平稳功率传输,依据电路理论,在发射端失谐状态下引入“反Γ型补偿网络”并基于失谐系统对补偿网络参数进行设计,实现了接收端输出功率波动程度可任意配置且提升了系统输出功率等级;依据阻抗变换理论,通过在接收端引入“阻抗逆变网络”并对补偿网络参数进行设计,实现了宽耦合系数范围内的输出功率稳定,扩展了受电设备的空间自由度。搭建WPT系统抗偏移特性实验平台并开展实验验证,实验结果表明:在(0.055,0.097)、(0.114,0.189)、(0.206,0.362)耦合系数区间范围内,输出功率波动程度低于10%,系统能量传输效率高于72%,验证了所提参数设计方法的有效性和正确性。 展开更多
关键词 无线电能传输 抗偏移特性 失谐 反Γ型补偿网络 阻抗逆变网络
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高空核爆电磁脉冲的参数识别与实验验证
16
作者 卿朝进 张银杰 +2 位作者 张岷涛 魏茂刚 林辉 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第9期3749-3759,共11页
在时变的无线场景中传输的高空核爆电磁脉冲(high altitude electromagnetic pulse,HEMP)不可避免地产生波形畸变,导致HEMP参数识别精确度显著地降低。为解决这一难题,考虑无线信道对HEMP波形的影响,利用其波形特征,研究基于极限学习机... 在时变的无线场景中传输的高空核爆电磁脉冲(high altitude electromagnetic pulse,HEMP)不可避免地产生波形畸变,导致HEMP参数识别精确度显著地降低。为解决这一难题,考虑无线信道对HEMP波形的影响,利用其波形特征,研究基于极限学习机参数识别网络(extreme learning machine parameter identification network,ELM-PInet)的参数识别方法,以改善HEMP参数识别精确度。首先,从无线传输理论出发,构建HEMP波形传输模型,诠释无线信道对HEMP波形的非线性影响。随后,构建ELM-PInet进行波形畸变抑制,改善HEMP参数识别精度。最后,基于实验平台,对提出方法进行了现场辐照实验验证。仿真结果表明,相比于经典的HEMP参数识别方法,提出方法可改善HEMP参数的识别精度;针对不同的参数影响,ELM-PInet参数识别方法具有鲁棒性。同时,通过现场辐照实验进一步验证了提出方法的有效性。 展开更多
关键词 高空核爆电磁脉冲 波形畸变 参数识别 极限学习机 无线传输 辐照试验
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基于RF-AdaBoost算法的配电线路火灾风险预测
17
作者 田甜 王军 +2 位作者 宁鑫 孙章 王鑫 《电力科学与技术学报》 北大核心 2025年第3期45-51,共7页
针对山火威胁配电线路稳定运行的问题,建立配电线路火灾风险预测模型具有重要意义,然而山火数据稀缺导致样本不平衡,会影响模型的准确性。为此,首先基于气象、地理、可燃物、社会等影响因子,采用支持向量机,结合代价敏感思想,赋予少数... 针对山火威胁配电线路稳定运行的问题,建立配电线路火灾风险预测模型具有重要意义,然而山火数据稀缺导致样本不平衡,会影响模型的准确性。为此,首先基于气象、地理、可燃物、社会等影响因子,采用支持向量机,结合代价敏感思想,赋予少数类样本更大权重;然后采用递归特征消除法选择出有利于少数类分类的特征,在此基础上,构建基于随机森林-自适应增强(random forest-adaptive boosting,RF-AdaBoost)算法的配电线路火灾风险预测模型;最后选取四川省西昌市某10 kV线路走廊区域开展实例验证,采用十折交叉验证并与其他算法进行对比,得出所提算法的召回率提高至76.67%,有效减小了样本不平衡问题对模型性能的影响,降低了山火误判,为线路走廊山火防治提供了依据。 展开更多
关键词 配电线路 样本不平衡 山火 风险预测 随机森林-自适应增强
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基于发现概率地对空雷达干扰源分配的改进型遗传算法
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作者 卿朝进 何林锶 +3 位作者 王子龙 张银杰 赵桂毅 林辉 《火力与指挥控制》 北大核心 2025年第2期21-28,35,共9页
针对大规模干扰机和机载雷达场景下干扰资源分配困难的问题,设计一种基于映射二进制编码的改进型遗传算法。算法结合干扰机对抗来袭机载雷达的应用背景,以发现概率作为指标,求解发现概率最小化下的最优干扰资源分配策略。仿真结果表明,... 针对大规模干扰机和机载雷达场景下干扰资源分配困难的问题,设计一种基于映射二进制编码的改进型遗传算法。算法结合干扰机对抗来袭机载雷达的应用背景,以发现概率作为指标,求解发现概率最小化下的最优干扰资源分配策略。仿真结果表明,相对于经典遗传算法,在解空间巨大的情况下,所提方法有效地节省了存储空间,加速了算法的迭代收敛,并适用于硬件二进制处理系统。 展开更多
关键词 改进型遗传算法 发现概率 干扰资源分配 雷达干扰
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配电线路单相触树接地故障建模分析与仿真
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作者 贾曜霆 王军 +2 位作者 王棣生 宁鑫 孙章 《电网技术》 北大核心 2025年第6期2615-2622,I0142,共9页
植被因生长、风偏等原因接触配电线路时,可能导致导线单相触树接地故障(tree-contact single-phase-to-ground fault,TSF),故障易引燃植被进而引发火灾。TSF故障受多种因素影响,故障形成机制复杂,故障发展过程难以通过传统高阻接地模型... 植被因生长、风偏等原因接触配电线路时,可能导致导线单相触树接地故障(tree-contact single-phase-to-ground fault,TSF),故障易引燃植被进而引发火灾。TSF故障受多种因素影响,故障形成机制复杂,故障发展过程难以通过传统高阻接地模型进行分析。为此,该文基于TSF试验现象、植被温度测量结果和泄漏电流数据,构建了符合植被引燃前TSF故障机理的等效电路模型并开展研究。研究了电弧、树木等TSF等效电路模型组件的电热特性,分析了温度等影响因素对电路组件特性的影响。基于放电基本理论建立了电弧组件的电阻模型,基于焦耳发热等理论建立考虑温度变化的树木等效电阻模型,最终基于回路电阻模型,实现了TSF故障过程的泄漏电流模拟。经过试验验证,基于电阻等效模型的泄漏电流模拟准确度较高,模拟波形与实测波形相关系数平均值为0.9879,泄漏电流第一峰值的模拟误差平均值在1%以内。利用模型研究了植被尺寸对引燃电流的影响规律。结果表明:随植被接入高度的增加,引燃电流呈二次函数规律下降;随植被半径的增加,引燃电流呈二次函数规律上升。 展开更多
关键词 单相触树高阻接地故障 建模 仿真 机理分析
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考虑单相触竹故障特性的柔性补偿控制策略
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作者 周宇 孙章 +3 位作者 宁鑫 陈湘 范松海 王汇灵 《电力系统及其自动化学报》 北大核心 2025年第4期69-77,117,共10页
针对配电线路单相触竹诱发山火的问题,提出一种考虑单相触竹故障特性的柔性补偿控制策略。首先,搭建10 kV真型试验平台分析单相触竹引燃过程,依据植被引燃时间和阻抗变化特性,确立补偿控制目标电压的有效值,并采用部分优化方法求解目标... 针对配电线路单相触竹诱发山火的问题,提出一种考虑单相触竹故障特性的柔性补偿控制策略。首先,搭建10 kV真型试验平台分析单相触竹引燃过程,依据植被引燃时间和阻抗变化特性,确立补偿控制目标电压的有效值,并采用部分优化方法求解目标电压的最优相位,以解决柔性补偿中存在的空窗期问题;然后,提出一种基于牛顿迭代的补偿电流计算方法,无需精确的系统对地参数,结合调控过程中的零序电压和补偿电流,实现故障相补偿目标电压的精确控制;最后,通过仿真分析和试验验证表明所提方法可以有效防治单相触竹故障引燃事故。 展开更多
关键词 配电网 单相触竹 柔性补偿 牛顿迭代法
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