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基于径向基网络实现变压器故障诊断 被引量:3

Investigation of Transformer Fault Diagnosis Based on RBF Neural Networks
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摘要 研究采用径向基神经网络进行变压器故障诊断,以提高变压器故障诊断率。分析了径向基函数神经网络的结构和工作原理,确立了适合变压器故障诊断的网络学习算法,并设计了一个诊断变压器故障的三层径向基网络。通过采用 MATLAB 进行仿真实验,结果表明径向基神经网络是一很强的分类器,能够有效的对变压器故障进行诊断。 A diagnosis technology adopting Radial Basis Function Neural Networks is introduced to improve the diagnosis efficiency. The structure and fundamental of RBF neural network are analyzed, a study method for transformer fault diagnosis is determined and a three-layer RBF neural network is designed. It is proved by MATLAB experiment that RBF neural network is a strong classifier which is used to diagnose transformer fault effectively.
出处 《电气自动化》 北大核心 2008年第2期69-71,共3页 Electrical Automation
基金 院自然科学基金重点项目 ZK0728
关键词 变压器 径向基神经网络 故障诊断 transformer radial basis function neural network fault diagnosis
  • 相关文献

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二级参考文献3

共引文献7

同被引文献12

引证文献3

二级引证文献4

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