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基于HHT和特征离散化的电压暂降扰动源分类特征提取

崔灿; 肖先勇; 吴奎华; 刘凯; 汪颖; 徐方维 电力系统保护与控制 2018年第24期

摘要:特征提取是分类问题最关键的环节之一,针对电压暂降扰动源分类中分类特征的提取问题进行研究。首先基于希尔伯特—黄变换(HHT)和类别—属性关联程度最大化(CAIM)离散化方法提出了三种分类特征提取方案,然后分别在决策树(DT)、概率神经网络(PNN)和支持向量机(SVM)上进行了验证。仿真结果表明,基于HHT的特征提取方法可提取有效的电压暂降扰动源分类特征。而且特征的离散化处理可以在不降低分类精度的前提下,有效压缩训练样本集。同时增强分类算法的鲁棒性,对实现电压暂降扰动源的快速、准确识别具有重要的意义。

关键词:电压暂降扰动源分类hhtcaim离散算法三种分类特征提取方案分类器

单位:国网山东省电力公司经济技术研究院; 山东济南250021; 四川大学电气信息学院; 四川成都610065

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电力系统保护与控制

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