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:120
作者
郑蕊蕊 [1 ]
赵继印 [1 ]
赵婷婷 [2 ]
李敏 [3 ]
机构
[1] 吉林大学通信工程学院
[2] 浙江大学理学院
[3] 大连民族学院机电信息工程学院
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;
D O I
10.13334/j.0258-8013.pcsee.2011.07.011
中图分类号
TM41 [电力变压器];
学科分类号
080801 ;
摘要
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。
引用
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