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模糊聚类和LM算法改进BP神经网络的变压器故障诊断
被引:38
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[1] 华南理工大学电力学院
来源:
关键词:
模糊聚类;
LM算法;
BP神经网络;
变压器;
故障诊断;
D O I:
10.13296/j.1001-1609.hva.2013.05.001
中图分类号:
TM407 [维护、检修];
TP18 [人工智能理论];
学科分类号:
081104 ;
0812 ;
0835 ;
1405 ;
摘要:
在变压器故障诊断中,目前BP神经网络算法存在训练样本分布不均匀,收敛速度慢、容易陷于局部极小点等问题,导致整体的诊断性能下降。通过对模糊聚类及LM算法改进的神经网络深入研究,并引入变压器故障诊断中,该算法应用模糊聚类对搜集到的样本预处理,提高样本的质量,再用LM算法改进的神经网络来优化搜索方向,可以实现网络训练速度及测试精度的提高。通过实例仿真实验,验证了该方法能够有效诊断出变压器的故障。
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