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Pattern recognition applications for power system disturbance classification

机译:电力系统干扰分类的模式识别应用

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摘要

This paper presents an automated online disturbance classification technique. This technique is based on wavelet multiresolution analysis and pattern recognition techniques. The wavelet-multiresolution transform is introduced as a powerful tool for feature extraction in order to classify different disturbances. Minimum Euclidean distance, k-nearest neighbor, and neural network classifiers are used to evaluate the efficiency of the extracted features.
机译:本文提出了一种自动的在线扰动分类技术。该技术基于小波多分辨率分析和模式识别技术。将小波 - 多分辨率变换作为特征提取的强大工具引入,以便对不同的干扰进行分类。最小欧几里德距离,k靠邻居和神经网络分类器用于评估提取特征的效率。

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