基于云遗传算法优化的BP神经网络的配电网故障定位

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  本文对配电网故障诊断的方法进行了总结,发现在配电网故障诊断中应用较多的BP神经网络存在这样的一些应用问题。BP神经网络虽然具有人工智能的优点,一般能够在进行充分的学习后能满足故障诊断的需求。但是其在诊断过程中可能出现诊断速度不够快,诊断准确性不能够达到要求,同时还可能会陷入局部最优解的情况。
  针对BP神经网络在配电网故障定位中存在的问题,本文中将用在全局搜索领域应用效果较好的遗传算法与BP神经网络相结合,通过改变BP神经网络在建立模型时初始权值和阈值的方法来提高其效果。同时,在本文中对遗传算法也进行了改进,在遗传算法中引入能有效处理模糊信息的云理论,形成云遗传算法,使得遗传算法本身的效果也进行了改进提高。
  为了验证改进后的BP神经网络算法的效果。本文首先将标准的BP神经网络应用在一简单的配电网的系统中,通过matlab仿真软件进行仿真,说明了其在配电网故障诊断中的有效性。同时再将通过云遗传算法改进后的BP神经网络应用在同一配电网系统中,通过比较两者的训练曲线图,以及最终诊断的实际输出值,可以发现改进后的BP神经网络的诊断的速率要比标准的BP神经网络的速率要快很多。然后,本文再通过针对同一BP神经网络的模型,增加其学习样本,再通过matlab仿真发现,由于学习样本数的增多,标准的BP神经网络的诊断效果要比改进后BP神经网络差很多。因此,可以得出通过云遗传算法改进BP神经网络是很有效果的,是能够提高BP神经网络在配电网故障诊断应用中的速度和精确度。
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