基于统计特征与概率神经网络的变压器局部放电类型识别

被引:59
作者
李正明
钱露先
李加彬
机构
[1] 江苏大学电气信息工程学院
关键词
变压器; 局部放电; 类型识别; 统计特征参数; 概率神经网络;
D O I
暂无
中图分类号
TM855 [绝缘的试验与检查];
学科分类号
080803 [高电压与绝缘技术];
摘要
针对变压器局部放电类型识别问题,提出了基于统计特征参数与概率神经网络的局部放电模式分类方法。所提方法首先在局部放电类型三维谱图中构建二维分布图谱,然后在二维分布谱图上提取统计特征参数,接着将统计特征参数以特征向量的形式作为概率神经网络的输入量,最后利用概率神经网络对放电类型进行识别。在试验中,利用电晕放电、沿面放电、气隙放电三种放电类型的数据,将所提分类方法与典型局部放电类型分类方法进行比较。实验结果表明,所提分类方法的识别准确率较高、识别时间开销较少。
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页数:6
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