外文翻译原文 (2)

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1、编号: 毕业设计外文翻译(译文)院(系):机电工程学院专业:机械设计制造及其自动化学生姓名:学号:指导教师单位:机电工程学院姓名:职称:题目类型:¨理论研究¨实验研究þ工程设计¨工程技术研究¨软件开发2013年3月18日桂林电子科技大学毕业设计(论文)报告用纸第16页共17页调试人工神经网络来区分励磁涌流和内部故障摘要--经过调试的前馈神经网络(FFNN)区分电力变压器励磁涌流和故障电流。所用的调试算法是反向传播,假定最初的S型传递函数为网络处理单元(“神经元”)。那么网络进行训练单位的传递函数改为硬限幅器的阈值等于在调试中的S形偏差。本文展示一个FFNN可被视为一种替代方法,使数字继电器在浪

2、涌和故障电流之间实现判别。关键词:浪涌电流,变压器保护,数字式继电器,神经网络。1、简介任何电源变压器保护方案,都要考虑到励磁涌流的影响,因为这种效应可能导致继电器的误操作[1]。避免由于浪涌电流跳闸两个经典的方法是:1)实施保护装置中的延迟,2)根据所测量的电流的谐波含量,抑制或阻断继电器动作。第一个解决方案已被用于初级过电流保护和在差分格式中。然而,这是不理想的,因为延迟内部故障跳闸时间存在潜在危险。第二个解决方案是基于浪涌电流的第二次高次谐波分量明显地大于典型的故障电流[2],在此基础上检测到第二(有时第五次)谐波,提出并实现了模拟和数字两种差动继电器,并取得良好的效果[3,4,5,6,

3、7]。在最近的论文[8]报道,在某些情况下,高次谐波产生变压器的内部故障期间,如果测得的过电流是一个浪涌或内部故障,那么所述的第二或第五谐波检测是不充分的指标。该论文中,在提出的方法的基础上使用一个主相电压作为控制信号。也有隐式励磁涌流的变压器保护方法[9,10]和提出其他一些有效的方法检测浪涌[11,12]。本文中所描述的是在检测方法的基础上确认其波形,更确切地说,在鉴别其波浪形是故障波形还是浪涌电流。可以以不同的方式来完成这种调试,最常用的方法之一,使用信号的谐波分析,而有些则是基于使用神经网络。这里阐述的是在演示实验中,一个前馈神经网络作为一种替代方法,用来区分浪涌电力变压器中的磁化电流

4、和内部故障的网络和它的调试过程中。适于在数字式保护继电器实现该目标。2、网络的特点2.1概述一个前馈神经网络的一般结构在图1中示出。这个网络的最重要的特征是:1)用层的分组处理单元。桂林电子科技大学毕业设计(论文)报告用纸第16页共17页图1一般的FFNN架构2)处理器互连isorganized的所有输入到一个层来专门在之前的一些层(所使用的特定FFNN没有跳过层的连接)的输出。基本方程定义这种FFNN方式计算其输出给定的输入向量列于附录1。FFNN调试过程包括确定的权重W(“)和单位的施力B(M),以便在给定的方式,使网络响应。在这项工作中所使用的调试方法是众所周知的反向传播算法[13,14

5、,15,16]。使用反向传播的调试过程中,附录2给出了一个基本的描述和定义的调试矩阵。2.2输入-输出使用的FFNN执行部分被约束在当前分类问题中,也有一部分是由现有的数字继电器系统组成。以下标准在此基础上,可以说:1)数字继电器基于其操作的样品测得的量(电流,在这种情况下)。采样率和数据窗口的变化取决于这种应用。对于这种特殊情况,使用一个周期的长度窗口,似乎是合乎逻辑的,因为NN能识别到它的波形。图2.1PERMISSIVE的涌流检测桂林电子科技大学毕业设计(论文)报告用纸第16页共17页图2.2抑制涌流检测操作图2使用两种可能的实现的浪涌检测功能的保护继电器的简化框图2)如在图2中所示,识

6、别浪涌的功能是附件,即,假定它具有不同功能的数字继电器,来实现电源变压器的保护(例如,初级过流或差分原理),浪涌检测可以被用作用于中继的许可操作,或抑制继电器动作。这样的组合的方式是独立的,这两个函数(浪涌检测和保护),可能会使用相同的采样率。每个周期12个样本(720赫兹),被选为样本,在不同的数字继电器设计的采样率。3)事实上上述界限的问题作为设计FFNN之一,给定的变压器电流的样本的序列,它可以区分两个波形问题。一个好的方法允许有一个确定的网络,如果输入电流是或不是一个浪涌,这意味着神经网络的输出端的数目(在输出层中的单位数)NN必须是1,必要的指示“真”,“假”或“1”,“0”,如在3

7、.2节中。在这种情况下,它被选择网络的输出为0时,所施加的电流是一个的浪涌电流,输出为1时,它不是一个浪涌。2.3基本架构图3中所示的功能块用于实现上节中所述的目标。这种网络有时也被称为时间延迟神经网络[16],最近已在另一个电力系统中应用[18]。前馈网络也应用到高阻抗故障检测,成效显著[19,20]。注意,图3中给出的方案是相当于图1的方案,如果输入是等于输入x(t)的样本,换言之,网络将接收

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