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基于二维离散余弦S变换的电能质量扰动类型识别

         

摘要

为获得可靠的高质量电能,提高电能质量扰动(Power Quality Distrubances,PQD)类型识别准确率,提出了一种基于二维离散余弦S变换(2D-DCST)的PQD类型识别方法.首先在数学模型的基础上,生成包括7种复合扰动在内的17类不同的电能质量事件.然后将一维的PQD信号转换成行列相等的二维信号,利用2D-DCST方法从二维信号中得到其振幅矩阵,对振幅矩阵提取基于统计、能量和图像的特征.再使用第二代非支配排序遗传算法(NSGA-II)将提取的大量特征降维成少量有用的特征组.最后对所选特征使用支持向量机(SVM)分类器,构建一个分类准确率高、特征数目少的类型识别模型.实验结果表明,该方法能够准确高效地识别17类电能质量事件,并且有较好的抗噪性.同时对复合扰动也有较高的识别准确率,为电能质量扰动类型识别问题提供了新的方法.

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