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考虑高斯有色噪声的FOMC-HTLS-Adaline算法在低频振荡模式辨识中的研究
被引量:
11
1
作者
王臻
李承
+1 位作者
林志芳
李惠章
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2017年第6期21-30,共10页
针对广域测量系统的实测信号受高斯色噪声的影响,提出一种利用FOMC-HTLSAdaline进行低频振荡在线辨识的新方法。首先,为抑制高斯色噪声的影响,利用四阶混合累积量的盲高斯性,将四阶混合累积量(FOMC)序列代替实测序列进行低频振荡的辨识...
针对广域测量系统的实测信号受高斯色噪声的影响,提出一种利用FOMC-HTLSAdaline进行低频振荡在线辨识的新方法。首先,为抑制高斯色噪声的影响,利用四阶混合累积量的盲高斯性,将四阶混合累积量(FOMC)序列代替实测序列进行低频振荡的辨识。然后,利用HTLS和自适应神经网络算法(Adaline ANN)相结合,估计出低频振荡的频率、衰减因子、幅值和相位。Adaline神经网络的引入解决了四阶混合累积处理后,模式幅值和相位不易确定的难点,同时减少矩阵处理引入的误差累积,提高检测精度。四机两区域系统仿真算例和实测相量测量单元(PMU)算例共同表明,FOMC-HTLS-Adaline算法可以在高斯色噪声环境下,精确地在线辨识系统振荡模式。
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关键词
广域测量系统
四阶混合累积量
高斯色噪声
HTLS
ADALINE
人工神经网络
模态信息
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职称材料
题名
考虑高斯有色噪声的FOMC-HTLS-Adaline算法在低频振荡模式辨识中的研究
被引量:
11
1
作者
王臻
李承
林志芳
李惠章
机构
华中科技大学电气与电子工程学院
出处
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2017年第6期21-30,共10页
文摘
针对广域测量系统的实测信号受高斯色噪声的影响,提出一种利用FOMC-HTLSAdaline进行低频振荡在线辨识的新方法。首先,为抑制高斯色噪声的影响,利用四阶混合累积量的盲高斯性,将四阶混合累积量(FOMC)序列代替实测序列进行低频振荡的辨识。然后,利用HTLS和自适应神经网络算法(Adaline ANN)相结合,估计出低频振荡的频率、衰减因子、幅值和相位。Adaline神经网络的引入解决了四阶混合累积处理后,模式幅值和相位不易确定的难点,同时减少矩阵处理引入的误差累积,提高检测精度。四机两区域系统仿真算例和实测相量测量单元(PMU)算例共同表明,FOMC-HTLS-Adaline算法可以在高斯色噪声环境下,精确地在线辨识系统振荡模式。
关键词
广域测量系统
四阶混合累积量
高斯色噪声
HTLS
ADALINE
人工神经网络
模态信息
Keywords
Wide
area
monitoring
system
four
order
mixed
cumulants
colored
gaussian
noises
Hankel
total
least
squares
Adaline
artificial
neural
network
modal
information
分类号
TM712 [电气工程—电力系统及自动化]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
考虑高斯有色噪声的FOMC-HTLS-Adaline算法在低频振荡模式辨识中的研究
王臻
李承
林志芳
李惠章
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2017
11
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