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    基于优化卷积神经网络的电缆早期故障分类识别

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-10 08:36:12    浏览次数:11    评论:0
    导读

    【关键词】电缆早期故障卷积神经网络深度学习分类识别修正损失函数【摘要】准确识别电缆早期故障是及时消除故障隐患的必要前提。提出基于卷积神经网络的电缆早期故障分类识别的方法,可从含恒定阻抗故障、励磁涌流、电容投切扰动的过电流信号中准确识别电缆早期故障。通过小波变换提取过电流信号特征,构建卷积神经网络,进行

    【关 键 词】电缆早期故障 卷积神经网络 深度学习 分类识别 修正损失函数
    【摘    要】准确识别电缆早期故障是及时消除故障隐患的必要前提。提出基于卷积神经网络的电缆早期故障分类识别的方法,可从含恒定阻抗故障、励磁涌流、电容投切扰动的过电流信号中准确识别电缆早期故障。通过小波变换提取过电流信号特征,构建卷积神经网络,进行训练调整网络参数形成输入特征与类别编码之间的映射关系。为解决训练过拟合和学习效率的问题,通过修正损失函数和采用自适应学习率的方法优化卷积神经网络。仿真结果表明,所提方法能对过电流信号进行有效分类,准确识别电缆早期故障,具有较高的工程应用价值。


     
    (文/小编)
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