加权模糊核聚类法在电力变压器故障诊断中的应用

被引:32
作者
符杨
田振宁
江玉蓉
曹家麟
机构
[1] 上海电力学院
关键词
电力变压器; 溶解气体分析; 故障诊断; 模糊核聚类; 特征加权; 基于样本相似度的加权方法;
D O I
10.13336/j.1003-6520.hve.2010.02.015
中图分类号
TM41 [电力变压器];
学科分类号
摘要
变压器油中溶解气体分析(DGA)是电力变压器故障诊断的重要方法。针对模糊C均值聚类算法用于溶解气体成分分析时存在的问题,将加权模糊核聚类方法(WFKC)引入到电力变压器故障诊断中,建立了一个新的变压器故障诊断模型。该法首先考虑到样本中不同特征对聚类结果的不同影响,利用基于样本相似度的加权方法对样本特征进行加权,然后将样本从输入空间映射到高维特征空间,在特征空间实现加权模糊核聚类。形成的模型充分考虑了不同特征对聚类结果的不同影响,能有效改善复杂数据集的聚类性能,提高了故障诊断的正确率。案例分析表明,该法能快速有效地对样本进行聚类,从而验证了该法在变压器故障诊断中的有效性和可行性。
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