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智能化电器测量与保护算法的研究
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作者 黄绍平 秦祖泽 《湖南工程学院学报(自然科学版)》 2003年第1期13-15,共3页
智能化电器的微机测量和微机保护功能要用合适的算法实现 .分析了智能化电器测量与保护的采样方法 ,介绍了均方根算法、半周积分算法和傅氏变换算法的原理与特点 .
关键词 智能化电器 微机测量 微机保护 采样方法 均方根算法 半周积分算法 傅氏变换算法
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改进方均根值算法在农网剩余电流动作保护器中的应用 被引量:4
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作者 于梦瑶 徐浩 +2 位作者 李彬 袁钦鹏 单金灿 《电力科学与技术学报》 CAS 北大核心 2017年第4期132-137,共6页
由于农村电网存在运行环境差、运行可靠性低及检修维护不便等问题,导致安装在380 V出线侧线路上的剩余电流动作保护器拒动或误动,易造成人身触电、火灾等安全事故。结合目前农村电网运行的实际情况,搭建农村电网380 V出线侧线路绝缘降... 由于农村电网存在运行环境差、运行可靠性低及检修维护不便等问题,导致安装在380 V出线侧线路上的剩余电流动作保护器拒动或误动,易造成人身触电、火灾等安全事故。结合目前农村电网运行的实际情况,搭建农村电网380 V出线侧线路绝缘降低仿真模型,依据仿真分析,基于改进方均根值算法,提出剩余电流动作保护器的保护算法。仿真结果表明,改进后的保护算法能有效克服在农村电网绝缘降低时,因方均根值算法误差过大而造成剩余电流动作保护器不能可靠动作的弊端,提高了农村电网运行的安全可靠性。 展开更多
关键词 农村电网 剩余电流动作保护器 改进方均根值法 可靠性
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基于CWD谱峭度的暂态电能质量扰动识别 被引量:11
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作者 朱玲 刘志刚 +1 位作者 胡巧琳 张巧革 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2014年第2期125-131,共7页
针对现有的暂态电能质量扰动识别过程复杂、易受噪声影响的问题,提出基于CWD的谱峭度与有效值相结合的电能质量扰动识别算法。该算法通过CWD谱峭度值将扰动信号分为暂态脉冲、暂态振荡和幅值类扰动3类,将电压暂升、暂降和中断这3种幅值... 针对现有的暂态电能质量扰动识别过程复杂、易受噪声影响的问题,提出基于CWD的谱峭度与有效值相结合的电能质量扰动识别算法。该算法通过CWD谱峭度值将扰动信号分为暂态脉冲、暂态振荡和幅值类扰动3类,将电压暂升、暂降和中断这3种幅值类扰动看作一类,再通过计算幅值类扰动的有效值区分暂升、暂降和中断。该算法不需要使用任何分类器,极大地简化了算法流程,减少了计算时间。仿真结果验证了理论分析的正确性。 展开更多
关键词 暂态 电能质量 CWD 谱峭度 有效值算法
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基于虚拟协商与滚动时域优化的分布式协同制导策略
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作者 杨秀霞 姜子劼 +2 位作者 张毅 王聪 于浩 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期61-76,共16页
针对目标机动条件下的多无人机协同制导问题,提出基于虚拟协商机制与滚动时域优化的分布式协同制导策略。为同时改善时间协调与导引控制效果,在滚动时域优化框架下设计局部协调变量与目标函数,构建有限时域内的多约束协同制导优化模型;... 针对目标机动条件下的多无人机协同制导问题,提出基于虚拟协商机制与滚动时域优化的分布式协同制导策略。为同时改善时间协调与导引控制效果,在滚动时域优化框架下设计局部协调变量与目标函数,构建有限时域内的多约束协同制导优化模型;为增强制导系统对机动目标的鲁棒性,设计基于非线性自回归神经网络的干扰观测器;针对无人机之间的控制输入耦合,提出虚拟协商机制,提出虚拟协商机制,实现同步决策、排除内部“分歧”,并利用Nesterov动量的均方根传播算法设计制导指令生成策略;分别进行数字仿真与半实物仿真实验。结果表明:所提策略可在线预测与优化,应对各类干扰,提升协同制导效果,并会在实际任务中得到进一步的应用与检验。 展开更多
关键词 协同制导 滚动时域优化 神经网络 虚拟协商 均方根传播算法
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基于梯度下降算法的光学神经网络性能的研究 被引量:2
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作者 刘美玉 刘启发 +1 位作者 程亚玲 王瑾 《微电子学与计算机》 2022年第12期13-20,共8页
光电混合人工智能计算芯片在人工智能应用中通过人工智能算法实现高速和高效的计算,其中光学神经网络(Optical Neural Networks,ONNs)算法在实现大量矩阵运算方面尤为重要.通过使用由马赫曾德尔干涉仪(Mach-Zehnder interferometers,MZI... 光电混合人工智能计算芯片在人工智能应用中通过人工智能算法实现高速和高效的计算,其中光学神经网络(Optical Neural Networks,ONNs)算法在实现大量矩阵运算方面尤为重要.通过使用由马赫曾德尔干涉仪(Mach-Zehnder interferometers,MZI)搭建的快速傅里叶变换(Fast Fourier transform,FFT)型光学神经网络来实现手写数字的高精确度识别.在模型构建方面,利用奇异值分解将神经网络的线性层进行分解,从而实现数据降维,主要特征提取.在对该ONN的训练中,分别采用了带动量的随机梯度下降算法(Stochastic Gradient Descent with momentum,SGD with momentum)和均方根传递(Root Mean Square propagation,RMSprop)算法,分析了在不同训练算法下该ONN对手写数字的识别精度.此外,还深入剖析了两种训练算法背后的数学理论,探究造成两种训练算法实验结果差异的本质原因.最后,通过实验对比,发现RMSprop算法在FFT型光学神经网络上具有较高的识别精确度,达到97.4%;并且采用RMSprop算法的ONN计算速度优于SGD with momentum算法. 展开更多
关键词 光学神经网络 误差反向传播 随机梯度下降法 均方根传递算法 马赫曾德尔干涉仪
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煤矿井下交流电量信号的采样及算法
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作者 唐会成 《机电产品开发与创新》 2013年第1期136-138,共3页
分析了交流采样、直流采样方法的优缺点,针对交流电量的采样,采用了交流采样方式,通过比较交流采样中傅立叶算法和均方根算法的特点,确定了交流采样中采用傅立叶算法处理交流信号,提高了保护系统的总体性能。
关键词 交流采样 直流采样 傅立叶算法 均方根算法
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空间非均匀采样地震数据叠前重构在连片处理中的适应性研究
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作者 张志立 焦艳艳 曾梅 《吉林地质》 2017年第1期78-82,共5页
非均匀地震数据重构技术是地震资料处理中的重要技术,它可以改变面元属性,使面元内的方位角、偏移距及覆盖次数不均匀性得以改善,从而实现了不规则空间采样的地震采集数据空间规则化,减少偏移算子带来的假频、振幅畸变等副作用,避免偏... 非均匀地震数据重构技术是地震资料处理中的重要技术,它可以改变面元属性,使面元内的方位角、偏移距及覆盖次数不均匀性得以改善,从而实现了不规则空间采样的地震采集数据空间规则化,减少偏移算子带来的假频、振幅畸变等副作用,避免偏移画弧现象,为后续的叠前偏移精确成像起到积极作用,但同时数据重构也存在着适应性,它为我们资料处理带来有利条件的同时也可以导致副作用的产生,本文详细的对现有商业软件最新数据重构技术在SD-TL三维地震资料连片处理中的适应性进行了研究。 展开更多
关键词 三维地震数据连片 覆盖次数 均方根误差算法 叠前偏移
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