2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、開關(guān)電源作為各電力系統(tǒng)的核心,一旦發(fā)生故障,若不能及時定位故障并做出相應(yīng)處理,輕則造成器件燒毀,重則導(dǎo)致整個電路系統(tǒng)崩潰,造成巨大經(jīng)濟損失,甚至威脅人身安全,因此快速且準(zhǔn)確的定位開關(guān)電源故障成為一個日益重要的課題。目前開關(guān)電源故障診斷方法的研究主要從兩方面進行:一是如何有效提取開關(guān)電源故障特征;二是如何建立高效的故障診斷模型。
  針對開關(guān)電源電路由于元件非線性、容差性等造成的故障特征提取困難的問題,本文采用小波包變換和主元分析相

2、結(jié)合的方式提取故障有效信息。首先采用小波包變換對故障信號進行降噪處理;然后采用基于小波包的頻帶能量提取技術(shù)提取開關(guān)電源故障特征,解決了非線性、容差電路故障特征提取難的問題;最后采用主元分析對提取的故障特征進行去冗余,排除相關(guān)輸入引起的多重共線性問題,有效提取開關(guān)電源故障特征。
  開關(guān)電源由于沒有統(tǒng)一的故障診斷模型,常規(guī)的故障診斷方法如故障字典法等很難滿足開關(guān)電源故障診斷需求,而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn)為開關(guān)電源故障診斷提供了思路,但是常規(guī)

3、的單一神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)又均有其自身局限性,因此本文提出了基于改進的萬有引力搜索算法(Improved Gravitational Search Algorithm,IGSA)與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的開關(guān)電源故障診斷模型。首先針對標(biāo)準(zhǔn)GSA在求解函數(shù)優(yōu)化問題時易陷入局部最優(yōu)且優(yōu)化精度不高的問題,提出基于時變權(quán)重和邊界變異的IGSA算法,經(jīng)仿真驗證,IGSA具有更好的優(yōu)化性能;然后以IGSA優(yōu)化BP和RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為例,給出IGSA-BPNN和IGSA-

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