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基于遗传编程判别函数法在电力变压器绝缘故障诊断中的应用附视频
被引:5
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
章政
[
1
]
肖登明
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
上海交通大学电子信息与电气工程学院
上海交通大学电子信息与电气工程学院
肖登明
[
1
]
刘奕路
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
美国弗吉尼亚理工大学电气与计算机工程系
上海交通大学电子信息与电气工程学院
刘奕路
[
2
]
机构
:
[1]
上海交通大学电子信息与电气工程学院
[2]
美国弗吉尼亚理工大学电气与计算机工程系
来源
:
上海交通大学学报
|
2006年
/ 04期
关键词
:
油中溶解气体分析;
电力变压器;
绝缘故障诊断;
遗传编程;
判别函数;
D O I
:
10.16183/j.cnki.jsjtu.2006.04.002
中图分类号
:
TM41 [电力变压器];
学科分类号
:
摘要
:
基于遗传编程(GP),提出了一种用于电力变压器绝缘故障诊断的判别函数法.该方法结合变压器油中溶解气体含量,利用GP算法的树状结构特点和模拟自然进化理论的全局寻优机制,自动从训练样本中学习到代表输入特征向量与对应故障类型之间关系的判别函数,以函数值的正负表示不同的故障类别.为了验证该方法的有效性,建立了变压器分层故障诊断模型,采用多个判别函数的方式逐步判别变压器绝缘故障的类型.与常规的三比值法、BP神经网络方法相比较表明,该方法提高了变压器绝缘故障诊断的正确率,具有良好的诊断效果.
引用
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页码:558 / 562
页数:5
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