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超高压系统隔离开关操作电磁骚扰的时频特性 被引量:17
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作者 李小建 钟尧 +1 位作者 王任 霍宏 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第11期2889-2898,共10页
为了解500kV交流系统隔离开关操作在二次回路产生电磁骚扰的特性,在不同的500kV交流变电站,对隔离开关操作在二次回路中产生的电磁骚扰进行了测量。结果显示:合隔离开关操作的共模骚扰信号是从大到小的衰减振荡波;而分隔离开关操作的共... 为了解500kV交流系统隔离开关操作在二次回路产生电磁骚扰的特性,在不同的500kV交流变电站,对隔离开关操作在二次回路中产生的电磁骚扰进行了测量。结果显示:合隔离开关操作的共模骚扰信号是从大到小的衰减振荡波;而分隔离开关操作的共模骚扰信号波形则有完全相反的变化。骚扰信号在不同的变电站和测量点有不同的强度,最大幅值>500V,最长骚扰持续时间>4s。通过对骚扰信号时频特性的分析处理,得到隔离开关操作产生的骚扰为周期信号,其频谱是连续的,骚扰能量集中在0.833和1.67MHz附近2个频率点,系统二次设备设计和工作时应考虑避开;振荡脉冲为非周期函数,频谱连续,最高上限频率约2.5MHz。 展开更多
关键词 超高压交流系统 隔离开关 二次回路 电磁骚扰 快速Fourier变换(FFT) 时-频特征
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花岗岩破裂全过程声发射时频域信号特征及前兆识别信息 被引量:12
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作者 王创业 常新科 刘沂琳 《长江科学院院报》 CSCD 北大核心 2020年第3期82-89,共8页
为寻求岩石临界破坏判据和前兆特征,在花岗岩单轴压缩声发射试验的基础上,获得了岩石变形破裂全过程中的声发射时频域信号信息,结合频谱分析理论提取了波形信号的主频值,将时频域各特征参数联合起来,共同分析其变化特征及破裂前兆识别... 为寻求岩石临界破坏判据和前兆特征,在花岗岩单轴压缩声发射试验的基础上,获得了岩石变形破裂全过程中的声发射时频域信号信息,结合频谱分析理论提取了波形信号的主频值,将时频域各特征参数联合起来,共同分析其变化特征及破裂前兆识别信息。研究结果表明:声发射事件率在高应力阶段之前,表现为以高、低值交替出现,到高应力阶段后,以中、高值交替出现;累积事件数表现为随荷载的增加快速上升,在极高应力时突然转为平缓;能率及累积能量随岩石加载过程可分为2段“活跃期”和1段“缓慢释放期”;主频分为1#—5#的5个频段,其中2#频段对应岩石破裂过程中最主要的破裂模式,3#,4#,5#频段属于高频段,1#频段属于低频段,高、低频段分别对应微小裂纹的萌生和微小裂纹闭合形成大裂隙;声发射时频域各参数均有较好的前兆识别特征,破裂前兆时间响应顺序为:主频最早,事件率、能率及累积能量次之,累积事件数最晚。研究成果可为声发射技术运用于实际岩土工程中监测预防煤岩复合动力灾害发生提供可靠依据。 展开更多
关键词 岩石力学 声发射 时频域 单轴压缩试验 前兆特征
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煤岩破裂过程电荷信号时-频域特性及降噪研究 被引量:8
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作者 丁鑫 肖晓春 +3 位作者 吕祥锋 吴迪 赵宝友 潘一山 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第3期657-666,共10页
为了拓展电荷信号综合分析手段,进一步提高电荷感应方法的煤岩体冲击地压预测准确性,将室内物理试验和理论分析相结合开展煤岩受载破坏电荷信号监测试验,基于煤岩破裂电荷信号产生机制和傅里叶变换方法获得了不同受载阶段电荷信号时-频... 为了拓展电荷信号综合分析手段,进一步提高电荷感应方法的煤岩体冲击地压预测准确性,将室内物理试验和理论分析相结合开展煤岩受载破坏电荷信号监测试验,基于煤岩破裂电荷信号产生机制和傅里叶变换方法获得了不同受载阶段电荷信号时-频域特征及其变化规律,并设计数字滤波器进行电荷信号降噪处理。研究结果表明:电荷时-频域信号幅值与煤岩受载变化具有良好的一致性;非接触式感应电荷信号监测装置工频白噪信号组成频率较固定,白噪时-频域信号幅值随采样频率升高明显提高;煤岩受载过程中时域信号特点为弹性后期小幅值振发型,强化损伤阶段高幅值振发型,峰后破坏阶段高幅值连续型;频域变换得出电荷信号为主频率范围1~100 Hz的甚低频率信号,且该范围内的频域信号幅值随时域信号幅值升高而显著增加,此试验结果是区别电荷信号与高频率电磁辐射信号的主要标志,基于研究结果设计了数字低通滤波器,较好的剔除了工频白噪信号同时又不失真的保留了有益信号;基于电荷信号的时-频域特性可将工频干扰信号与有益信号区分有效提高信号监测准确性,达到预测预警冲击地压发生的目的。 展开更多
关键词 煤岩破裂 电荷信号 离散傅里叶变换 数字滤波器 时-频域特征
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基于短时傅里叶变换的快速贝叶斯模态参数识别方法 被引量:3
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作者 杜航 徐海巍 楼文娟 《建筑结构学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期305-314,334,共11页
为反映结构非平稳响应信号的时频特性,提出基于短时傅里叶变换的快速贝叶斯模态参数识别(FBST)方法。该方法采用短时傅里叶变换代替傅里叶变换进行模态参数识别,使模态参数的识别同时具有时频特性,同时能够给出识别结果的不确定性。利... 为反映结构非平稳响应信号的时频特性,提出基于短时傅里叶变换的快速贝叶斯模态参数识别(FBST)方法。该方法采用短时傅里叶变换代替傅里叶变换进行模态参数识别,使模态参数的识别同时具有时频特性,同时能够给出识别结果的不确定性。利用时域分解解耦技术,将多自由度多模态响应信号转变为单自由度单模态响应信号以提升计算效率,推导得到高信噪比下负对数似然函数的表达式。采用数值算例验证了FBST方法在时变频率和阻尼比识别上的有效性。在此基础上,针对某大跨柔性光伏支架结构气弹模型的风洞试验数据和某高层建筑风振实测加速度响应数据,利用FBST方法识别了对应结构的阻尼比、频率,并与连续小波变换和Hilbert-Huang变换等经典方法的识别结果进行对比。数值算例分析结果显示,对于时变、非时变信号,FBST方法均能识别与理论值较为一致的阻尼比和频率结果。对于大跨柔性光伏支架结构的气弹试验数据和高层建筑实测加速度响应,FBST方法识别得到的频率结果与连续小波变换以及Hilbert-Huang的结果较为一致,而识别出的阻尼比存在较大变异系数。 展开更多
关键词 模态参数识别 时域分解 短时傅里叶变换 快速贝叶斯 时频特性 非平稳过程
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低压直流配电网强弱电弧特征及检测算法 被引量:1
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作者 刘国强 李国春 +2 位作者 郝亚楠 李贵海 吴中杰 《中国电力》 CSCD 北大核心 2024年第2期94-102,共9页
直流电弧没有过零点特性,难以自行熄灭,易引发电气火灾,威胁直流配用电安全。通过搭建电弧模拟发生实验平台,采集不同电压下电弧信号,研究电弧电阻、电压等特性,分析了不同电压下电弧特征的差异性。以GB/T 35727—2017中低压直流配网标... 直流电弧没有过零点特性,难以自行熄灭,易引发电气火灾,威胁直流配用电安全。通过搭建电弧模拟发生实验平台,采集不同电压下电弧信号,研究电弧电阻、电压等特性,分析了不同电压下电弧特征的差异性。以GB/T 35727—2017中低压直流配网标称电压优选值为依据,研究220 V、750 V、1 500 V3种不同电压等级电弧检测特征,对比傅里叶、小波、奇异值分解等频域特性,最大值、最小值、平均值、标准差等时域特性,得到不同电压等级下电弧检测的优质判据,证明了不同时频域特征适用于不同的电压等级。结合神经网络模型,设计了适用于750 V系统的电弧检测算法,算法检测精度为99.12%。 展开更多
关键词 直流配电网 电弧 小波包 奇异值 时频域特性
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基于EEMD-SVM的光伏阵列直流电弧故障检测
6
作者 吴杰 《电动工具》 2024年第3期13-17,19,共6页
光伏阵列随着运行时间的增长,阵列内数量众多的连接线缆、连接头容易产生破损或连接失效等问题,引发直流电弧故障,严重影响系统的安全运行,因此需要采用合适的检测方法进行故障诊断,以及时发现电弧故障。直流电弧故障的检测方法大致可... 光伏阵列随着运行时间的增长,阵列内数量众多的连接线缆、连接头容易产生破损或连接失效等问题,引发直流电弧故障,严重影响系统的安全运行,因此需要采用合适的检测方法进行故障诊断,以及时发现电弧故障。直流电弧故障的检测方法大致可以分为基于物理特性和时频特性两类。前者成本高,难度大,不适合大型光伏系统;后者随着近几年人工智能技术的兴起,大多数是提取直流电弧故障的时频域特征值形成数据集,运用神经网络或智能算法对其进行识别、训练、归纳等,达到检测目的,目前实际应用的检测方法侧重于后者。选用基于时频域特性的集合经验模态分解和支持向量机结合方法进行检测,在MATLAB/Simulink仿真平台搭建光伏阵列模型和直流电弧故障仿真模型,模拟光伏阵列不同位置的串、并联电弧故障,对电流信号进行采集、分析与处理。实验结果表明,支持向量机模型能够较好地对光伏阵列直流电弧故障进行识别和检测,有效区分光伏阵列正常工作状态与故障工作状态。 展开更多
关键词 直流 电弧 故障检测 时频域特性 集合经验模态分解 支持向量机 仿真模型
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染污绝缘子放电空间电场时频特性研究
7
作者 张东东 罗威 +2 位作者 黄宵宁 张志劲 韩学春 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第9期2873-2886,共14页
恶劣气象条件地区的污闪事故时有发生,而目前对污秽外绝缘放电机制的理解还不够全面。为揭示污秽绝缘子放电空间电场特性,该文提出了一种新的污闪预警方法。在前期研究基础上,开展了染污绝缘子放电空间电场波形监测试验,重点研究了空间... 恶劣气象条件地区的污闪事故时有发生,而目前对污秽外绝缘放电机制的理解还不够全面。为揭示污秽绝缘子放电空间电场特性,该文提出了一种新的污闪预警方法。在前期研究基础上,开展了染污绝缘子放电空间电场波形监测试验,重点研究了空间电场波形的时频特征参量。对于时域特征,对空间电场信号有效值、峰峰值、峰值因子三个时域特征量进行了研究,获得了其与盐密、绝缘子闪络状态的关系;对于频域特征,对空间电场信号进行傅里叶分解,获得了不同试验条件下的频谱图,发现发生闪络时,绝缘子空间电场信号中谐波分量占比升高,并提出可用三次谐波因子来描述绝缘子污闪放电发展程度。研究成果可进一步揭示污闪放电机制,并为解决恶劣环境下输电线路污闪预警的实际工程问题提供技术支撑。 展开更多
关键词 绝缘子 污秽 非接触式监测 空间电场 时频特性 污闪预警
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内源作用下盆地倾角对地表地震动放大特征的影响 被引量:6
8
作者 禹乐 于彦彦 丁海平 《地震工程与工程振动》 CSCD 北大核心 2020年第5期97-106,共10页
基于二维盆地模型和内置震源,利用高精度谱元法,探究了近场点源作用下,盆地倾角对盆地地面运动时、频域放大特征的影响。结果表明:内源作用下盆地地震效应及其随盆地参数的变化特征与平面波入射情况显著不同。从时域分析角度,盆地倾角... 基于二维盆地模型和内置震源,利用高精度谱元法,探究了近场点源作用下,盆地倾角对盆地地面运动时、频域放大特征的影响。结果表明:内源作用下盆地地震效应及其随盆地参数的变化特征与平面波入射情况显著不同。从时域分析角度,盆地倾角对盆地内地震波的传播过程影响显著。盆地边缘效应依然明显,最大放大系数出现在盆地边缘,其值与盆地倾角无线性关系,但较小倾角下盆地中心的聚焦效应显著,形成另一强烈放大区。从频域分析角度,相比一维水平成层模型,盆地倾角的变化主要影响盆地边缘区域的放大,最大放大系数3左右,且最大放大系数有随盆地倾角减小而增大的趋势;盆地中心区域整体放大作用不明显,但对高频段仍有1.2倍左右放大。 展开更多
关键词 内源 时频域 谱元法 盆地倾角 放大特征
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基于时频域特征的局部放电单脉冲波形分析 被引量:6
9
作者 党晓婧 黄荣辉 +2 位作者 刘顺桂 黄政 李德斌 《电测与仪表》 北大核心 2019年第20期52-56,共5页
局部放电试验作为一种非破坏性试验,是电力设备绝缘检测和诊断的重要方法。人们对电力设备可靠性的要求越来越高,针对现在电力设备事故大部分是由设备绝缘局部放电造成的,文中通过对惰性气体、环氧树脂、空气、油四种介质中的局部放电... 局部放电试验作为一种非破坏性试验,是电力设备绝缘检测和诊断的重要方法。人们对电力设备可靠性的要求越来越高,针对现在电力设备事故大部分是由设备绝缘局部放电造成的,文中通过对惰性气体、环氧树脂、空气、油四种介质中的局部放电的实测波形进行分析,得出了不同类型局部放电的波形时频域特征,为局部放电模式识别特征的提取提供了科学依据。 展开更多
关键词 电力设备 局部放电试验 时频域特征 模式识别 特征提取
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青藏高原东南三江流域黄土类堆积体斜坡地震作用下的动力响应试验研究——以四川巴塘下归洼滑坡为例
10
作者 唐学武 王晨 +4 位作者 郭明珠 陈学良 曾金艳 张合 王志颖 《地震工程学报》 CSCD 北大核心 2024年第3期536-547,共12页
青藏高原东南三江流域广泛存在堆积体斜坡,该类斜坡极易演化为滑坡灾害。以四川巴塘下归洼斜坡为例,通过振动台模型试验研究地震诱发的堆积体滑坡动力响应特征与破坏模式。试验结果表明,在地震作用初期,由于孔隙被挤密,斜坡的自振频率增... 青藏高原东南三江流域广泛存在堆积体斜坡,该类斜坡极易演化为滑坡灾害。以四川巴塘下归洼斜坡为例,通过振动台模型试验研究地震诱发的堆积体滑坡动力响应特征与破坏模式。试验结果表明,在地震作用初期,由于孔隙被挤密,斜坡的自振频率增大;在茂县波激励下,斜坡肩部动力响应最强烈。高幅值茂县波激励下,因斜坡整体刚度降低,放大效应减弱。Hibert谱描述了地震波在斜坡中的传播特征,向斜坡顶部传播时,地震波高频能量显著增强,地震波经过堆积层后,放大效应减弱。在足以致使堆积层滑动的强震作用下,坡表一定深度下动力响应呈现一致剧烈现象,斜坡上部会形成“脱离体”,“脱离体”在地震作用下上下颠簸运动;在临滑时,坡表出现最强烈的动力响应。斜坡的破坏模式为:地震初期,在重力和地震耦合作用下,坡表土体剥落;随地震幅值增加,坡肩与堆积层发生明显相对位移,堆积层表面出现裂缝;最终,坡脚发生明显相对位移,随后堆积层偏离基岩加速滑塌。基于地震信号特征的斜坡堆积层滑落过程可分为三阶段:(1)稳定阶段;(2)临滑阶段;(3)滑移阶段。 展开更多
关键词 堆积体斜坡 振动台试验 时-频域特征 边坡工程 动力响应
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特征选择与t-SNE结合的滚动轴承故障诊断 被引量:1
11
作者 殷秀丽 谢丽蓉 +1 位作者 杨欢 段智峰 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2023年第11期1784-1793,共10页
为准确识别滚动轴承当前故障状态,提出一种集合经验模态分解(EEMD)、特征选择与t-分布邻域嵌入(t-SNE)的诊断方法。采用EEMD分解故障信号获得若干本征模态函数(IMF),采用峭度准则筛选有效IMF分量并重构;求出重构信号的高维时、频域特征... 为准确识别滚动轴承当前故障状态,提出一种集合经验模态分解(EEMD)、特征选择与t-分布邻域嵌入(t-SNE)的诊断方法。采用EEMD分解故障信号获得若干本征模态函数(IMF),采用峭度准则筛选有效IMF分量并重构;求出重构信号的高维时、频域特征矩阵并对其归一化,采用t-SNE算法获得对故障状态更敏感的低维特征矩阵;将特征矩阵输入粒子群优化的最小二乘支持向量机(LSSVM)中,实现轴承的故障识别与诊断。采用实验分析并对比几种典型的降维法,证明了t-SNE的优越性,所提方法可以实现故障状态的100%识别,验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 故障诊断 集合经验模态分解 特征选择 t-分布邻域嵌入
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浅海中船舶激发的海底地震波试验研究 被引量:4
12
作者 孟路稳 程广利 +1 位作者 罗夏云 张明敏 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第2期384-391,共8页
为了研究海底地震波的特性,本文在港口开展浅海中船舶激发的海底地震波试验,分析其时频域特性,并与此时船舶的水声信号进行了对比分析。该试验结果表明:海底地震波传播到岸上后衰减较大,因此不宜在岸上布放拾振器对海底地震波进行接收;... 为了研究海底地震波的特性,本文在港口开展浅海中船舶激发的海底地震波试验,分析其时频域特性,并与此时船舶的水声信号进行了对比分析。该试验结果表明:海底地震波传播到岸上后衰减较大,因此不宜在岸上布放拾振器对海底地震波进行接收;海底地震波的能量主要集中在5~30 Hz,而在该试验海域中有效传播的主要声波频率在50 Hz以上;与水声信号相比,海底地震波信号变化平缓、衰减慢、适合远距离传播,且海底地震波的时频特征更稳定;垂直轴向压电式振动传感器能同时接收到水声信号和海底地震波信号,但与海底地震波信号相比,水声信号的幅值很小,且能在频域上将两者分离。 展开更多
关键词 船舶 浅海 甚低频 海底地震波 水声信号 时频特性 试验研究
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基于声发射监测的单晶材料微磨削特征信号感知实验
13
作者 张月霞 屈莹莹 李峰 《制造技术与机床》 北大核心 2023年第8期13-18,共6页
对镍基晶体微磨削的非稳态特征进行声发射信号感知测试。建立声发射信号的监测系统,从信号中提取出特征参数并完成频带划分,探讨了声发射信号时域均方根谱与频带信号能量比预计非稳态磨削特征的关联程度。研究结果表明,逐渐增大磨削长度... 对镍基晶体微磨削的非稳态特征进行声发射信号感知测试。建立声发射信号的监测系统,从信号中提取出特征参数并完成频带划分,探讨了声发射信号时域均方根谱与频带信号能量比预计非稳态磨削特征的关联程度。研究结果表明,逐渐增大磨削长度后,微磨具的磨损形式从初始快速磨损过程转变到了稳定磨损状态;增大材料去除量后,形成了更大的直径损失量,总体表现为先上升后稳定状态变化;中频带能量比例和微磨具直径损失量之间保持正相关,高频带能量比和微槽崩边宽度保持正相关;微槽锥度角通常呈现连续性变化,形成了较大的微槽锥度角;增大磨削深度后,提升了微磨具直径损失和中频带能量占比相关系数,微槽崩边宽度和高频带能量占比相关系数降低。 展开更多
关键词 微磨削 非稳态特征 声发射 时频域特征 信号感知
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A VIBRATION RECOGNITION METHOD BASED ON DEEP LEARNING AND SIGNAL PROCESSING 被引量:4
14
作者 CHENG Zhi-gang LIAO Wen-jie +1 位作者 CHEN Xing-yu LU Xin-zheng 《工程力学》 EI CSCD 北大核心 2021年第4期230-246,共17页
Effective vibration recognition can improve the performance of vibration control and structural damage detection and is in high demand for signal processing and advanced classification.Signal-processing methods can ex... Effective vibration recognition can improve the performance of vibration control and structural damage detection and is in high demand for signal processing and advanced classification.Signal-processing methods can extract the potent time-frequency-domain characteristics of signals;however,the performance of conventional characteristics-based classification needs to be improved.Widely used deep learning algorithms(e.g.,convolutional neural networks(CNNs))can conduct classification by extracting high-dimensional data features,with outstanding performance.Hence,combining the advantages of signal processing and deep-learning algorithms can significantly enhance vibration recognition performance.A novel vibration recognition method based on signal processing and deep neural networks is proposed herein.First,environmental vibration signals are collected;then,signal processing is conducted to obtain the coefficient matrices of the time-frequency-domain characteristics using three typical algorithms:the wavelet transform,Hilbert-Huang transform,and Mel frequency cepstral coefficient extraction method.Subsequently,CNNs,long short-term memory(LSTM)networks,and combined deep CNN-LSTM networks are trained for vibration recognition,according to the time-frequencydomain characteristics.Finally,the performance of the trained deep neural networks is evaluated and validated.The results confirm the effectiveness of the proposed vibration recognition method combining signal preprocessing and deep learning. 展开更多
关键词 vibration recognition signal processing time-frequency-domain characteristics convolutional neural network(CNN) long short-term memory(LSTM)network
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基于时频域特征分析和ML-NN的故障电弧检测与选线
15
作者 毛玉明 杨留方 +3 位作者 曹伟嘉 谢宗效 吴自玉 钟安德 《云南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2023年第5期601-608,共8页
针对低压配电系统方式复杂、负载种类繁多、串联故障电弧的检测难度越来越大的问题,提出了1种基于时频域特征分析和多标签神经网络(ML-NN)分类的串联故障电弧检测与选线的方法.该方法通过采集多回路负载的不同支路发生电弧时的干路电流... 针对低压配电系统方式复杂、负载种类繁多、串联故障电弧的检测难度越来越大的问题,提出了1种基于时频域特征分析和多标签神经网络(ML-NN)分类的串联故障电弧检测与选线的方法.该方法通过采集多回路负载的不同支路发生电弧时的干路电流,对其时域采取统计的方法对故障电流的方差、均值、偏度和峰度进行分析,对其频域采用小波变换的方法得到其故障电流的小波系数特征.将时频域特征作为神经网络的输入进行训练,同时采用反向传播方法来训练模型,实现故障电弧检测和故障选线.经过实验验证,故障电弧检测和选线的准确度分别达到了97.57%、99%. 展开更多
关键词 时频域特征 ML-NN 故障选线 小波变换
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特高压GIL绝缘击穿时暂态电压时频特征分析 被引量:4
16
作者 丁登伟 韩先才 +3 位作者 王宁华 刘卫东 张鹏飞 张紫薇 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2020年第6期2393-2400,共8页
为研究特高压气体绝缘金属封闭输电线路(gas insulated metal-enclosed transmission line,GIL)在交接耐压试验和运行时绝缘击穿激发的暂态电压特征,利用在1100 kV苏通GIL综合管廊工程安装的超宽频暂态电压监测系统,准确测量了GIL在耐... 为研究特高压气体绝缘金属封闭输电线路(gas insulated metal-enclosed transmission line,GIL)在交接耐压试验和运行时绝缘击穿激发的暂态电压特征,利用在1100 kV苏通GIL综合管廊工程安装的超宽频暂态电压监测系统,准确测量了GIL在耐压试验和运行时绝缘击穿所产生的暂态电压。分析了GIL在不同工况下典型绝缘击穿所产生暂态电压时域波形的持续时间、变化陡度以及幅值衰减特征。通过傅里叶变化分析了暂态波形的频域特征,发现特征频率与故障位置紧密相关。最后通过连续小波变换分析了暂态电压的时频特征,发现陡变电压的瞬时频率均超过了3 MHz,可通过暂态电压的时频分布图准确判断GIL是否发生次生放电。通过对暂态电压时域和频域特征分析,有助于弄清GIL绝缘故障时暂态电压行波激发及传播特征,准确评估暂态电压对GIL的绝缘危害,提高特高压GIL运行的可靠性。 展开更多
关键词 特高压GIL 绝缘击穿 暂态电压监测 宽频电压传感 时频特征
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大数据资源调度下船舶通信网络干扰信息识别研究 被引量:2
17
作者 赵凤龙 《舰船科学技术》 北大核心 2022年第12期133-136,共4页
为了有效识别出船舶通信网络中的干扰信息,针对大数据资源调度下船舶通信网络干扰信息识别方法展开研究。采用数据挖掘方法获取船舶通信网络信息中的干扰信号,依据大数据资源调度获取干扰信息的时频、时域特征,基于奇异值分解算法降低... 为了有效识别出船舶通信网络中的干扰信息,针对大数据资源调度下船舶通信网络干扰信息识别方法展开研究。采用数据挖掘方法获取船舶通信网络信息中的干扰信号,依据大数据资源调度获取干扰信息的时频、时域特征,基于奇异值分解算法降低特征维度并完成特征融合,依据改进的Softmax回归模型识别船舶通信网络干扰信息类别。测试结果显示:该方法具备良好的船舶通信网络干扰信息特征提取效果,能够有效识别出通信网络中的5类干扰信息,为船舶的管理和航行监控提供可靠保障。 展开更多
关键词 大数据 资源调度 船舶通信网络 干扰信息识别 时频特征 时域特征
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多尺度卷积的时频域语音分离方法研究 被引量:2
18
作者 贾林锋 吴黎明 +2 位作者 温腾腾 廖禹韬 高梓皓 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2022年第11期134-140,共7页
在进行混合语音分离时,信号时域特征的深度学习语音分离性能优于频域特征。但目前时域特征的语音分离方法在真实噪声环境下的鲁棒性较差,且单一时域特征对分离模型的性能存在局限性。因此,提出一种基于Conv-TasNet网络的多特征语音分离... 在进行混合语音分离时,信号时域特征的深度学习语音分离性能优于频域特征。但目前时域特征的语音分离方法在真实噪声环境下的鲁棒性较差,且单一时域特征对分离模型的性能存在局限性。因此,提出一种基于Conv-TasNet网络的多特征语音分离方法,融合频域特征与时域特征,提高数据的多维信息。为了进一步提高分离网络性能,引入多尺度卷积块,提高网络对特征的提取能力。在包含真实噪声的实验环境下,所提方法与Conv-TasNet模型和最新的时频域融合语音分离基线模型相比,性能分别提高了0.91和0.52 dB,有效提升了语音分离的性能及鲁棒性。 展开更多
关键词 语音分离 特征融合 多尺度卷积 时频域特征
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含目标复杂介质瞬态电磁反射特性数值分析 被引量:2
19
作者 常慧 张玉强 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 2016年第6期143-147,共5页
考虑到复杂介质会对电磁波传播过程中产生反射、吸收等影响,采用时域有限差分(FDTD)方法研究了二维情况下不同形状、不同深度、不同尺寸以及不同介质特性的地埋目标复杂介质对电磁反射波时频域特性的影响,并与一维修正FDTD方法进行对比... 考虑到复杂介质会对电磁波传播过程中产生反射、吸收等影响,采用时域有限差分(FDTD)方法研究了二维情况下不同形状、不同深度、不同尺寸以及不同介质特性的地埋目标复杂介质对电磁反射波时频域特性的影响,并与一维修正FDTD方法进行对比,得到了类似的结果。两种方法都有可取之处。 展开更多
关键词 目标 时域有限差分(FDTD)方法 电磁反射波 时频域
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简化的Schavemaker交流电弧模型参数的计算方法研究 被引量:23
20
作者 高杨 王莉 +1 位作者 张瑶佳 曾珂 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2019年第8期96-105,共10页
以工业、商业、住宅的电气系统为背景,以建立准确的电弧模型为目的,基于简化的Schavemaker模型进行研究,提出一种基于神经网络的模型参数计算方法。利用基于实验数据的模型参数计算方法得到神经网络训练样本,构建模型参数与工作条件之... 以工业、商业、住宅的电气系统为背景,以建立准确的电弧模型为目的,基于简化的Schavemaker模型进行研究,提出一种基于神经网络的模型参数计算方法。利用基于实验数据的模型参数计算方法得到神经网络训练样本,构建模型参数与工作条件之间的神经网络。利用所建网络可在无法获得特定工作条件下的电弧实验数据时直接预测该工作条件下的模型参数值。最终的验证结果表明,所提出的基于神经网络的模型参数计算方法准确度高,而且相比于现有方法具有一定的优越性。同时也反映了所建交流电弧模型能有效地实现电弧模拟,可为进一步的交流电弧特征学习和检测算法设计提供方法和工具。 展开更多
关键词 交流电弧故障 Schavemaker模型 神经网络 交流电弧时频域特征
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