基于多方法组合诊断模型的大型变压器故障诊断

被引:20
作者
杨廷方
李景禄
曾祥君
周力行
机构
[1] 长沙理工大学电气与信息工程学院
关键词
变压器故障; 组合诊断; 模糊C均值聚类; BP神经网络; 粗糙集理论; 三比值法;
D O I
暂无
中图分类号
TM407 [维护、检修];
学科分类号
080801 ;
摘要
电力变压器故障征兆与故障原因之间的关系错综复杂,而单项诊断方法由于信息特征独特、考虑角度单一,往往很难满足故障诊断的要求。因此,提出了在变压器故障诊断中采用多种方法组合诊断的思想,以克服单种方法的偏好对最终诊断结果所产生的影响。该方法采用模糊C均值聚类(FCM)诊断法、BP神经网络诊断法、粗糙集理论故障诊断法和IEC 60599推荐的三比值法这4种诊断方法作为独立的单项诊断方法,根据各自诊断的误判率,按照诊断误差平方和最小的原则计算出各个诊断方法的最优权重,形成最优投票组合模型,再求出最大发生概率的故障类型。诊断结果表明,该方法与单项方法相比,大大降低了诊断误判的风险,提高了故障诊断的准确率,增强了故障诊断的稳健性。
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页码:92 / 95+108 +108
页数:5
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