[发明专利]基于深度空间残差学习的电能质量扰动分类方法及系统有效

专利信息
申请号: 202210280458.1 申请日: 2022-03-22
公开(公告)号: CN114372495B 公开(公告)日: 2022-05-27
发明(设计)人: 滕召胜;何民军;姚文轩;唐求;孙彪;梁成斌;朱坤志;马俊;刘屏极 申请(专利权)人: 湖南大学
主分类号: G06K9/00 分类号: G06K9/00;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 湖南兆弘专利事务所(普通合伙) 43008 代理人: 谭武艺
地址: 410082 湖*** 国省代码: 湖南;43
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摘要: 发明公开了一种基于深度空间残差学习的电能质量扰动分类方法及系统,本发明包括将多种类型的电能质量扰动信号输入预先训练好的深度空间残差模型来将获得电能质量扰动信号的分类结果,深度空间残差模型包括:空间残差模块,用于提取空间信息;特征融合模块,主要用于融合输入电能质量扰动信号数据的空间信息和序列信息;特征提取模块用于提取特异性特征;分类模块用于区分出不同类别的电能质量扰动信号得到分类结果。本发明能够自动提取扰动信号特征,不用人工参与设计特征,避免了人工设计特征的繁琐步骤,而且本发明方法具有很好的抗干扰能力以及精准的分类检测能力,在强噪声环境下能够对多种复杂的电能质量扰动信号实现精准的分类。
搜索关键词: 基于 深度 空间 学习 电能 质量 扰动 分类 方法 系统
【主权项】:
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