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基于参数优化的VMD-SVD和LSTM的输电杆塔倾斜状态识别
被引量:
5
1
作者
赵隆
温冠儒
+2 位作者
刘志成
袁鹏
董新胜
《中国电力》
CSCD
北大核心
2023年第12期217-226,237,共11页
针对输电杆塔结构状态信息提取难度大、精度低等问题,提出了一种基于北方苍鹰算法优化的变分模态分解(northern goshawk optimized variational mode decomposition,NGO-VMD)与长短期记忆(long shortterm memory,LSTM)神经网络的输电杆...
针对输电杆塔结构状态信息提取难度大、精度低等问题,提出了一种基于北方苍鹰算法优化的变分模态分解(northern goshawk optimized variational mode decomposition,NGO-VMD)与长短期记忆(long shortterm memory,LSTM)神经网络的输电杆塔倾斜状态识别方案。通过北方苍鹰优化算法解决了变分模态分解参数难确定的问题,并且证明其分解的各阶本征模态分量(intrinsic mode function,IMF)可以有效提取出杆塔结构的模态信息。为了使信息特征更为明显,对IMF分量进行奇异值分解(singular value decomposition,SVD),发现各阶分量的奇异值在杆塔不同状态下有较为明显的区别。最后引入LSTM神经网络进行特征分类,形成故障诊断模型。依托某110kV猫头塔对模型进行试验验证,结果表明:所提方法对杆塔倾斜状态的识别准确率为96.68%,与其他方法相比,具有效率更高、稳定性更强、更加精准的优势。
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关键词
杆塔倾斜
状态识别
北方苍鹰算法优化
自适应变分模态分解
奇异值分解
长短期记忆神经网络
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职称材料
题名
基于参数优化的VMD-SVD和LSTM的输电杆塔倾斜状态识别
被引量:
5
1
作者
赵隆
温冠儒
刘志成
袁鹏
董新胜
机构
西安
工程大学电子信息学院
西安勤创电气有限责任公司
国网新疆电力
有限
公司
电力科学研究院
出处
《中国电力》
CSCD
北大核心
2023年第12期217-226,237,共11页
基金
陕西省重点研发计划资助项目(2023-YBGY-069)。
文摘
针对输电杆塔结构状态信息提取难度大、精度低等问题,提出了一种基于北方苍鹰算法优化的变分模态分解(northern goshawk optimized variational mode decomposition,NGO-VMD)与长短期记忆(long shortterm memory,LSTM)神经网络的输电杆塔倾斜状态识别方案。通过北方苍鹰优化算法解决了变分模态分解参数难确定的问题,并且证明其分解的各阶本征模态分量(intrinsic mode function,IMF)可以有效提取出杆塔结构的模态信息。为了使信息特征更为明显,对IMF分量进行奇异值分解(singular value decomposition,SVD),发现各阶分量的奇异值在杆塔不同状态下有较为明显的区别。最后引入LSTM神经网络进行特征分类,形成故障诊断模型。依托某110kV猫头塔对模型进行试验验证,结果表明:所提方法对杆塔倾斜状态的识别准确率为96.68%,与其他方法相比,具有效率更高、稳定性更强、更加精准的优势。
关键词
杆塔倾斜
状态识别
北方苍鹰算法优化
自适应变分模态分解
奇异值分解
长短期记忆神经网络
Keywords
tower tilt
state recognition
northern goshawk optimized
adaptive variational mode decomposition
singular value decomposition
long short-term memory neural network
分类号
TM75 [电气工程—电力系统及自动化]
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于参数优化的VMD-SVD和LSTM的输电杆塔倾斜状态识别
赵隆
温冠儒
刘志成
袁鹏
董新胜
《中国电力》
CSCD
北大核心
2023
5
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