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核主成分分析与随机森林相结合的变压器故障诊断方法
被引:45
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杜林
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机构: 重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室

李剑
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机构: 重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室
机构:
[1] 重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室
来源:
关键词:
电力变压器;
故障诊断;
溶解气体分析;
分类器群;
随机森林;
核主成分分析;
D O I:
10.13336/j.1003-6520.hve.2010.07.034
中图分类号:
TM407 [维护、检修];
学科分类号:
摘要:
油中溶解气体分析(dissolved gas analysis,DGA)是变压器故障诊断的重要方法。变压器故障诊断研究大多采用人工智能方法学习建立单个分类器,与单个分类器相比,分类器群能够更全面地学习样本集特性,达到更好的诊断效果。分类器间的差异性是影响群体性能的主要因素,针对DGA特征量较少训练得到的分类器差异不大的问题,提出将核主成分分析(kernel principle component analysis,KPCA)与随机森林方法相结合,KPCA将样本从低维的状态空间非线性地映射到高维的核空间,在核空间用随机森林方法训练得到分类器群。对DGA故障样本以及加噪样本的诊断实验结果表明,KPCA能够有效地提取故障特征,用核特征量建模的诊断效果优于直接采用DGA特征量,分类器群的诊断效果以及抗干扰能力均高于单个分类器。
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页码:1725 / 1729
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