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基于支持向量机及油中溶解气体分析的大型电力变压器故障诊断模型研究 被引量:185
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作者 董明 孟源源 +1 位作者 徐长响 严璋 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第7期88-92,共5页
提出用支持向量机作为分层决策电力变压器故障诊断模型。首先通过相关统计分析,选择典型油中气体作为支持向量机输入参数,然后在深入发掘油中气体所含故障信息基础上,利用典型故障气体的相对含量在高维空间的分布特性进行变压器故障类... 提出用支持向量机作为分层决策电力变压器故障诊断模型。首先通过相关统计分析,选择典型油中气体作为支持向量机输入参数,然后在深入发掘油中气体所含故障信息基础上,利用典型故障气体的相对含量在高维空间的分布特性进行变压器故障类型诊断。该方法基于小训练样本条件下寻求最优解,具有很好的推广能力及一致性等优点,还适用 于变压器典型故障数据少的特点。文中还给出了两种不同支持向量机核函数分类结果的比较。为了提高故障诊断的正判率,该模型同时在相关性强的特征气体之间,利用K-近邻搜索聚类在最优分类面附近对分类结果进行精确逼近,使分层决策模型可靠性显著改善。计算结果表明,该模型具有很好的分类效果。 展开更多
关键词 大型电力变压器 故障诊断模型 支持向量机 溶解气体分析 绝缘油
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基于布谷鸟算法和支持向量机的变压器故障诊断 被引量:128
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作者 薛浩然 张珂珩 +1 位作者 李斌 彭晨辉 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2015年第8期8-13,共6页
电力变压器是电力系统运行中的重要设备之一,对故障和缺陷进行正确的诊断,关系到整个电网的运行安全。支持向量机(SVM)能够较好地解决小样本、非线性特征的多分类问题,适用于变压器故障类型判断。利用布谷鸟搜索算法,对支持向量机进行... 电力变压器是电力系统运行中的重要设备之一,对故障和缺陷进行正确的诊断,关系到整个电网的运行安全。支持向量机(SVM)能够较好地解决小样本、非线性特征的多分类问题,适用于变压器故障类型判断。利用布谷鸟搜索算法,对支持向量机进行寻优得到全局最优解,从而得到具有最佳参数的支持向量机分类模型。该分类模型将变压器油色谱数据(DGA)中各气体相对含量作为评估指标,将变压器的故障分为低能放电、高能放电、中低温过热、高温过热等4个故障类型。通过已有的数据实例分析得出,利用布谷鸟搜索算法得到的分类模型比常用的网格搜索算法(GS)、粒子群搜索算法(PSO)、遗传算法搜索(GA)等算法得到的模型拟合准确率更好。 展开更多
关键词 支持向量机 布谷鸟算法 变压器 故障诊断 分类模型
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基于遗传支持向量机和灰色人工免疫算法的电力变压器故障诊断 被引量:122
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作者 郑蕊蕊 赵继印 +1 位作者 赵婷婷 李敏 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第7期56-63,共8页
针对电力变压器单一故障和多故障诊断问题,模拟生物免疫系统,提出一种两级分类器级联的诊断算法。采用遗传算法优化支持向量机核函数参数的电力变压器故障和正常状态初分类器,和以灰关联度度量抗体与抗原之间亲和力的灰色人工免疫算法,... 针对电力变压器单一故障和多故障诊断问题,模拟生物免疫系统,提出一种两级分类器级联的诊断算法。采用遗传算法优化支持向量机核函数参数的电力变压器故障和正常状态初分类器,和以灰关联度度量抗体与抗原之间亲和力的灰色人工免疫算法,设计了动态疫苗机制的高频变异操作。根据不同的故障类型,训练生成最佳记忆抗体集。采用5近邻综合决策法,根据最佳记忆抗体集诊断电力变压器故障类型。实验表明,遗传支持向量机和动态疫苗机制的灰色人工免疫算法相结合的电力变压器故障诊断算法,对电力变压器单一故障和多故障都能够有效地分类,提高了电力变压器故障诊断的准确率和速度。 展开更多
关键词 电力变压器 故障诊断 支持向量机 遗传算法 灰色人工免疫算法 动态疫苗
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基于粗糙集理论和贝叶斯网络的电力变压器故障诊断方法 被引量:100
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作者 王永强 律方成 李和明 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第8期137-141,共5页
电力变压器故障诊断对电力系统的安全运行有着十分重要的意义。文中基于智能互补融合的思想,将粗糙集理论与贝叶斯网络有机结合在一起,提出了一种电力变压器故障诊断的新方法。利用粗糙集信息表约简技术来实现对专家知识的简化与故障特... 电力变压器故障诊断对电力系统的安全运行有着十分重要的意义。文中基于智能互补融合的思想,将粗糙集理论与贝叶斯网络有机结合在一起,提出了一种电力变压器故障诊断的新方法。利用粗糙集信息表约简技术来实现对专家知识的简化与故障特征的压缩,获得最小诊断规则,基于最小诊断规则的贝叶斯网络模型可以有效降低网络结构的复杂性与故障特征获取的难度;同时利用贝叶斯网络实现概率推理,便于描述故障特征的变化及对变压器故障原因的快速分析。最后,进行了变压器故障实例分析,诊断结果证明该方法的正确性和有效性。 展开更多
关键词 变压器 故障诊断 粗糙集理论 贝叶斯网络
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基于粗糙集理论的电力变压器故障诊断方法 被引量:85
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作者 莫娟 王雪 +1 位作者 董明 严璋 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第7期162-167,共6页
鉴于电力变压器信息的不完备性及复杂性,基于粗糙集理论提出了一种能较好处理不完备信息的变压器故障诊断模型。基于对大量电力变压器故障征兆及故障类型的分析统计,利用粗糙集进行约简以获取诊断规则。文中详细阐述了在获得各类信息情... 鉴于电力变压器信息的不完备性及复杂性,基于粗糙集理论提出了一种能较好处理不完备信息的变压器故障诊断模型。基于对大量电力变压器故障征兆及故障类型的分析统计,利用粗糙集进行约简以获取诊断规则。文中详细阐述了在获得各类信息情况下如何利用该模型进行故障诊断;即使缺少某些关键信息时,该模型也能结合欧式距离、神经网络和模糊数学三种方法对约简进行综合匹配,再利用相应的约简及规则集作出故障诊断。该模型还可通过丰富训练样本、修正决策表的自我完善方法使诊断效果不断提高。实例也表明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 电力变压器 故障诊断 粗糙集理论 神经网络 决策树
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变压器绕组变形的频率响应分析法综述 被引量:99
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作者 何平 文习山 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第5期37-41,共5页
目前对绕组频率响应的分析方法主要是基于幅频响应曲线的分析,因此从频段划分、幅频曲线特征的分析及曲线相似指数3方面综述了幅频响应曲线的研究现状,介绍了频率响应分析法的原理,从扫频范围的选择和影响测量的因素2方面讨论了绕组频... 目前对绕组频率响应的分析方法主要是基于幅频响应曲线的分析,因此从频段划分、幅频曲线特征的分析及曲线相似指数3方面综述了幅频响应曲线的研究现状,介绍了频率响应分析法的原理,从扫频范围的选择和影响测量的因素2方面讨论了绕组频率响应的测量,认为应建立原始的绕组频率响应数据库,在反映绕组变形程度的曲线相似指数研究方面有待于提出切实有效的量化标准。 展开更多
关键词 变压器 绕组变形 频率响应分析法 频谱特性 故障诊断
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基于振动的电力变压器绕组变形故障诊断新方法 被引量:99
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作者 马宏忠 耿志慧 +3 位作者 陈楷 王春宁 李凯 李勇 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2013年第8期89-95,共7页
通过分析变压器箱体表面振动信号的特点并进行大量试验发现,除基频分量能够反映故障以外,50Hz分量及其部分倍频分量、基频的倍频分量等新特征频率也能够反映故障。计及电流、电压、温度等运行状态量对基频振动信号的影响,提出基频折算... 通过分析变压器箱体表面振动信号的特点并进行大量试验发现,除基频分量能够反映故障以外,50Hz分量及其部分倍频分量、基频的倍频分量等新特征频率也能够反映故障。计及电流、电压、温度等运行状态量对基频振动信号的影响,提出基频折算模型。文中建立了变压器绕组变形故障诊断模型和基于该模型的诊断方法,不仅能够诊断出变压器绕组内部有无故障,还能判断其故障类型并进行初步故障定位。为了验证所提出的模型和方法,文中对实际变压器设置绕组变形故障,采集其监测点处的振动信号,经过消噪、折算处理,利用提出的模型和方法对实际变压器进行故障诊断,其诊断结果与实际故障一致,表明所提出的诊断模型和方法准确、可行。 展开更多
关键词 振动法 电力变压器 绕组变形 故障诊断 故障定位
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应用多分类多核学习支持向量机的变压器故障诊断方法 被引量:97
8
作者 郭创新 朱承治 +2 位作者 张琳 彭明伟 刘毅 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第13期128-134,共7页
提出一种基于多分类多核学习支持向量机的变压器故障诊断方法,相对于传统的2分类支持向量机,该方法有如下特点:算法针对单一的优化目标函数求解,只需设计1组参数,降低了支持向量机在解决多类问题中模型构造和参数选择的难度;核函数是多... 提出一种基于多分类多核学习支持向量机的变压器故障诊断方法,相对于传统的2分类支持向量机,该方法有如下特点:算法针对单一的优化目标函数求解,只需设计1组参数,降低了支持向量机在解决多类问题中模型构造和参数选择的难度;核函数是多个基核函数的组合,提高了分类的精度;将模型分解为2个凸优问题进行求解,问题的复杂度低,求解速度快。诊断实例表明,该方法能保证较高的诊断准确率,具有较好的实用性和推广性。 展开更多
关键词 变压器 故障诊断 支持向量机 多分类多核学习
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模糊Petri网络知识表示方法及其在变压器故障诊断中的应用 被引量:65
9
作者 王建元 纪延超 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第1期121-125,共5页
Petri网络理论以图形化的方法直观地描述了离散事件系统的各种关系和行为,且以网络理论、代数理论等作为数学基础,适合于描述异步并发现象的计算机系统模型和对并行及并发系统进行行为分析的有效工具,在人工智能领域中正得到越来越广泛... Petri网络理论以图形化的方法直观地描述了离散事件系统的各种关系和行为,且以网络理论、代数理论等作为数学基础,适合于描述异步并发现象的计算机系统模型和对并行及并发系统进行行为分析的有效工具,在人工智能领域中正得到越来越广泛的应用。该文从模糊产生式系统出发,提出一种模糊Petri网络知识表示方法及其严密的推理算法,论述了利用模糊Petri网络(FPN)进行知识表示及推理的矩阵运算算法,为模糊知识的表示提供了一种有效的工具,并首次将其应用于电力变压器故障诊断中,描述了故障征兆与故障的关系,使用了比传统专家系统更深的知识。与传统的专家系统相比,利用此理论及方法仅仅使用简单的矩阵计算,大大减少诊断时间,提高了准确度。最后通过实例对此算法进行了测试,表明该模型方法快速、准确。 展开更多
关键词 电力变压器 模糊Petri网络 知识表示 故障诊断 离散事件系统
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贝叶斯分类器与粗糙集相结合的变压器综合故障诊断 被引量:82
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作者 朱永利 吴立增 李雪玉 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第10期159-165,共7页
由于电力变压器故障诊断中的测试数据信息不完备、有偏差,且贝叶斯网络处理不确定性问题能力强,文中提出了用于变压器故障诊断的NB、TAN和BAN三种贝叶斯分类器模型,并提出了贝叶斯网络分类器与粗糙集相结合的变压器故障诊断的新方法,它... 由于电力变压器故障诊断中的测试数据信息不完备、有偏差,且贝叶斯网络处理不确定性问题能力强,文中提出了用于变压器故障诊断的NB、TAN和BAN三种贝叶斯分类器模型,并提出了贝叶斯网络分类器与粗糙集相结合的变压器故障诊断的新方法,它综合使用溶解气体分析结果和其它电气试验结果作为故障分类所需的属性。其相应的混合分类器为NB粗集、TAN粗集和BAN粗集分类器。实验表明提出的三种混合分类器都适于变压器故障诊断,具有处理信息缺失多的能力和容错特性,克服了粗糙集刚性推理的弱点,其性能明显优于单独使用贝叶斯网络分类器或粗糙集的方法。 展开更多
关键词 电力变压器 故障诊断 贝叶斯分类器 粗糙集
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基于改进粒子群算法的小波神经网络在变压器故障诊断中的应用 被引量:90
11
作者 程声烽 程小华 杨露 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2014年第19期37-42,共6页
针对变压器故障征兆和故障类型的非线性特性,结合油中气体分析法,设计了一种改进粒子群算法的小波神经网络故障诊断模型。模型采用3层小波神经网络,并用一种改进粒子群算法对其进行训练。该算法在标准粒子群算法的基础上,通过引入遗传... 针对变压器故障征兆和故障类型的非线性特性,结合油中气体分析法,设计了一种改进粒子群算法的小波神经网络故障诊断模型。模型采用3层小波神经网络,并用一种改进粒子群算法对其进行训练。该算法在标准粒子群算法的基础上,通过引入遗传算法中的变异算子、惯性权重因子和高斯加权的全局极值,加快了小波神经网络训练速度,提高了其训练的精度。仿真实验证明这种改进粒子群算法的小波神经网络可以有效地运用到变压器故障诊断中,为变压器故障诊断提供了一条新途径。 展开更多
关键词 改进粒子群算法 小波神经网络 变压器 故障诊断
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基于卷积神经网络的变压器故障诊断方法 被引量:84
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作者 贾京龙 余涛 +1 位作者 吴子杰 程小华 《电测与仪表》 北大核心 2017年第13期62-67,共6页
变压器是电力系统中的重要设备,其安全与稳定直接影响着国民经济的健康发展。油中溶解气体分析(Dissolved Gas Analysis,DGA)是分析变压器故障类别的重要手段。卷积神经网络是深度学习的一种模型,广泛应用于图像识别、语音处理等领域,... 变压器是电力系统中的重要设备,其安全与稳定直接影响着国民经济的健康发展。油中溶解气体分析(Dissolved Gas Analysis,DGA)是分析变压器故障类别的重要手段。卷积神经网络是深度学习的一种模型,广泛应用于图像识别、语音处理等领域,具有非常好的分类能力。文章选取了变压器的五种油中溶解气体含量作为模型输入量,在借鉴传统浅层BP神经网络油中气体分析方法的基础上,针对BP神经网络表达能力不足以及容易过拟合的缺点,将卷积神经网络应用于变压器故障诊断,并与BP神经网络的分类效果进行了对比,通过算例研究证明了卷积神经网络的效果更优。文章也对卷积神经网络的卷积核个数、卷积核大小以及采样宽度对分类效果的影响进行了探讨。 展开更多
关键词 变压器 油中溶解气体分析 故障诊断 卷积神经网络
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基于深度信念网络的电力变压器故障分类建模 被引量:82
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作者 石鑫 朱永利 +2 位作者 萨初日拉 王刘旺 孙岗 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2016年第1期71-76,共6页
基于深度信念网络,构建了深度信念网络分类器模型,分析并用典型数据集对其分类性能进行测试。在此基础上结合电力变压器油中溶解气体分析数据,提出了基于深度信念网络分类器的变压器故障分类新方法,它使用油中溶解气体分析结果作为故障... 基于深度信念网络,构建了深度信念网络分类器模型,分析并用典型数据集对其分类性能进行测试。在此基础上结合电力变压器油中溶解气体分析数据,提出了基于深度信念网络分类器的变压器故障分类新方法,它使用油中溶解气体分析结果作为故障分类属性。对所提出的方法进行了测试,测试结果表明该方法适用于变压器故障分类,具有较强的从样本中提取特征的能力和容错特性,性能优于BP神经网络和支持向量机的方法。 展开更多
关键词 电力变压器 故障诊断 深度信念网络 无标签样本 油中溶解气体分析
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基于灰色聚类分析的充油电力变压器绝缘故障诊断的研究 被引量:58
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作者 李俭 孙才新 +2 位作者 陈伟根 陈国庆 崔雪梅 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第4期80-83,共4页
油中溶解气体分析是判别变压器内部绝缘状况及发现内部故障的重要手段。本文采用灰色系统理论对变压器绝缘故障进行了分析 ,进一步提出了一种变压器绝缘故障诊断的灰色聚类模型及分析方法 ,并以范例分析验证了该模型能够应用于分析故障... 油中溶解气体分析是判别变压器内部绝缘状况及发现内部故障的重要手段。本文采用灰色系统理论对变压器绝缘故障进行了分析 ,进一步提出了一种变压器绝缘故障诊断的灰色聚类模型及分析方法 ,并以范例分析验证了该模型能够应用于分析故障类型和确定故障位置 ,分析结果同时表明本文方法是有效的并具有良好的应用前景。 展开更多
关键词 灰色聚类分析 绝缘 故障诊断 充油电力变压器
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基于知识库的变压器故障诊断专家系统 被引量:55
15
作者 杨兵 丁辉 +1 位作者 罗为民 张小飞 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第10期121-124,共4页
提出了基于知识库的变压器故障诊断专家系统。文中给出系统总体结构模型和面向对象模型。根据系统要求建立了数据库、案例库、规则库;依据知识层次结构建立了模型库;这4库一体化形成专家系统。分别介绍了基于案例、基于规则和基于模型... 提出了基于知识库的变压器故障诊断专家系统。文中给出系统总体结构模型和面向对象模型。根据系统要求建立了数据库、案例库、规则库;依据知识层次结构建立了模型库;这4库一体化形成专家系统。分别介绍了基于案例、基于规则和基于模型的诊断推理方法,比较了各种诊断推理方法的优﹑缺点,并提出基于案例、规则和模型的综合推理,其优点在于能充分发挥各种推理方法的优势,克服各自存在的不足,能最大限度地找到问题的解。文中讨论了贴近度的定义﹑表示和计算以及规则表示等问题。最后给出了系统的功能和实现方法。 展开更多
关键词 知识库 故障诊断 专家系统 电力变压器
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基于遗传算法进化小波神经网络的电力变压器故障诊断 被引量:62
16
作者 潘翀 陈伟根 +2 位作者 云玉新 杜林 孙才新 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2007年第13期88-92,共5页
在电力变压器故障诊断方法中,小波神经网络常用的反向传播算法存在着易陷入局部极小点和对初值要求较高的缺点,往往给故障诊断带来困难。文中提出了一种基于遗传算法进化小波神经网络的变压器故障诊断方法,用实数编码的遗传算法来代替... 在电力变压器故障诊断方法中,小波神经网络常用的反向传播算法存在着易陷入局部极小点和对初值要求较高的缺点,往往给故障诊断带来困难。文中提出了一种基于遗传算法进化小波神经网络的变压器故障诊断方法,用实数编码的遗传算法来代替人解决小波神经网络结构的选择和参数的设定。在整个学习过程中,网络的复杂度、收敛性和泛化能力得到了较好的综合。大量实例表明,该方法能有效地对电力变压器单故障和多故障样本进行分类,提高了诊断准确率。 展开更多
关键词 电力变压器 故障诊断 油中溶解气体分析 遗传算法进化 小波神经网络 遗传算法
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判决树方法用于变压器故障诊断的研究 被引量:46
17
作者 孙辉 李卫东 孙启忠 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2001年第2期50-55,共6页
提出了一种利用属于模式识别范畴的判决树ID3 (I dentificationData)方法进行变压器故障诊断的方法。由于ID3 方法可方便地处理具有非数值特征模式且具有从样本学习判定规则的功能 ,对实例的应用显示了该手段用于变压器故障诊断的适用... 提出了一种利用属于模式识别范畴的判决树ID3 (I dentificationData)方法进行变压器故障诊断的方法。由于ID3 方法可方便地处理具有非数值特征模式且具有从样本学习判定规则的功能 ,对实例的应用显示了该手段用于变压器故障诊断的适用性。通过讨论 ,指出了ID3 方法与人工神经网络、专家系统等人工智能方法相比所具有的优点 ,说明该方法和其它人工智能方法相结合是实现变压器故障诊断实用化的有效途径。 展开更多
关键词 电力变压器 故障诊断 人工智能 判决树方法
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基于贝叶斯网络分类器的变压器综合故障诊断方法 被引量:57
18
作者 吴立增 朱永利 苑津莎 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第4期45-51,共7页
鉴于电力变压器故障诊断中的信息和知识具有随机性和不确定性的特点,利用贝叶斯网络表达知识灵活、分析处理不确定性与关联性问题能力强的优点,本文提出了一种基于贝叶斯网络分类器的以溶解气体分析为主结合其他电气试验结果的变压器综... 鉴于电力变压器故障诊断中的信息和知识具有随机性和不确定性的特点,利用贝叶斯网络表达知识灵活、分析处理不确定性与关联性问题能力强的优点,本文提出了一种基于贝叶斯网络分类器的以溶解气体分析为主结合其他电气试验结果的变压器综合故障诊断方法,并建立了变压器朴素贝叶斯网络故障诊断模型和TAN故障诊断模型。文中详细阐述并验证了该方法解决信息不完备问题的优越性。该模型还可以通过不断积累完善训练样本,自动修正网络结构参数和概率分布参数,提高诊断效果。实例验证表明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 电力变压器 故障诊断 贝叶斯网络 贝叶斯网络分类器
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基于BP神经网络的变压器故障诊断模型 被引量:64
19
作者 禹建丽 卞帅 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第6期1343-1349,共7页
研究一种基于BP神经网络的变压器故障诊断方法。以绝缘油中6种气体作为神经网络的输入,建立可对变压器低能放电、高能放电、局部放电、低温过热、中温过热、高温过热以及混合型故障高温过热兼高能放电等7种故障进行诊断的BP神经网络模... 研究一种基于BP神经网络的变压器故障诊断方法。以绝缘油中6种气体作为神经网络的输入,建立可对变压器低能放电、高能放电、局部放电、低温过热、中温过热、高温过热以及混合型故障高温过热兼高能放电等7种故障进行诊断的BP神经网络模型。通过全面调节隐层神经元的个数对网络进行训练,优化网络结构和参数,用最大隶属原则处理网络输出,对多达60个的检验样本进行实际故障诊断,准确率达到了95%。建立的故障诊断模型是最为简单的BP神经网络模型,因此该模型便于在实际中应用,通过与其它改进的神经网络方法进行比较研究,结果表明,BP神经网络故障诊断模型的各项性能指标均处于较好水平。 展开更多
关键词 BP神经网络 变压器 故障诊断 仿真
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基于BP网络算法优化模糊Petri网的电力变压器故障诊断 被引量:64
20
作者 公茂法 张言攀 +2 位作者 柳岩妮 王志文 刘丽娟 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2015年第3期113-117,共5页
为了提高电力变压器故障诊断的正确率,提出了一种基于BP网络算法优化模糊Petri网的电力变压器故障诊断方法。利用具有自学习、自适应能力的BP网络算法,在确定模糊Petri网的权值、阈值、可信度等网络参数初始值的前提下,实现模糊Petri网... 为了提高电力变压器故障诊断的正确率,提出了一种基于BP网络算法优化模糊Petri网的电力变压器故障诊断方法。利用具有自学习、自适应能力的BP网络算法,在确定模糊Petri网的权值、阈值、可信度等网络参数初始值的前提下,实现模糊Petri网网络参数的优化。在模糊Petri网网络结构上,运用BP网络算法,对电力变压器DGA样本进行学习训练,使模糊Petri网网络参数逐步向真实值逼近。实例分析结果表明,该方法能够有效地诊断电力变压器中的单一故障和多重故障,提高故障诊断正确率,证明了方法的正确性和有效性。 展开更多
关键词 变压器 故障诊断 油中溶解气体分析 BP网络 模糊PETRI网
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