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基于径向基函数网络的高压断路器在线监测和故障诊断
被引:23
作者
:
胡晓光
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机构:
哈尔滨工业大学,哈尔滨工业大学,哈尔滨工业大学,哈尔滨工业大学黑龙江省哈尔滨市,黑龙江省哈尔滨市,黑龙江省哈尔滨市,黑龙江省哈尔滨市
胡晓光
齐明
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哈尔滨工业大学,哈尔滨工业大学,哈尔滨工业大学,哈尔滨工业大学黑龙江省哈尔滨市,黑龙江省哈尔滨市,黑龙江省哈尔滨市,黑龙江省哈尔滨市
齐明
纪延超
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纪延超
于文斌
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哈尔滨工业大学,哈尔滨工业大学,哈尔滨工业大学,哈尔滨工业大学黑龙江省哈尔滨市,黑龙江省哈尔滨市,黑龙江省哈尔滨市,黑龙江省哈尔滨市
于文斌
机构
:
[1]
哈尔滨工业大学,哈尔滨工业大学,哈尔滨工业大学,哈尔滨工业大学黑龙江省哈尔滨市,黑龙江省哈尔滨市,黑龙江省哈尔滨市,黑龙江省哈尔滨市
来源
:
电网技术
|
2001年
/ 08期
关键词
:
断路器;
径向基函数网络;
在线检测;
故障诊断;
D O I
:
10.13335/j.1000-3673.pst.2001.08.010
中图分类号
:
TM561 [断路器];
学科分类号
:
080801 ;
摘要
:
介绍了一种高压断路器在线检测和故障诊断的方法。由于高压断路器出现机械故障不仅会引起振动冲击事件的时间漂移,还会引起时域波形中一些波峰幅值的变化。基于径向基函数(RBF)网络理论,将健康振动信号和断路器实际振动信号波峰幅值之差形成的残差以及波峰幅值发生的时间区段作为断路器故障诊断的特征参数,来判别断路器是否发生故障及其故障类型。在实际工程应用中,可以将断路器正常工作时的动静触头接触时产生的振动信号纪录下来,存入用于巡回检测的微机系统。用RBF网络预测器的输出与预先给定的阈值进行比较,实现故障的自动诊断。对模拟故障信号进行了仿真实验,仿真结果表明:RBF网络在线学习只需1组样本,因而其收敛速度比BP网络的收敛速度快,更适合于断路器在线检测。该方法还具有精度高和鲁棒性的特点,是一种比较有效的方法。
引用
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页数:4
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共 2 条
[1]
神经网络控制[M]. 哈尔滨工业大学出版社 , 徐丽娜编著, 1999
[2]
高压断路器机械状态的在线监测 .2 安万成. 东北电力学院 . 2000
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[1]
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