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摘要:
鉴于支持向量机法可较好地解决小样本、非线性、高阶动态系统的检测、分类、诊断等领域的一类实际问题,为改进变压器的故障诊断方法,采用分层决策最小二乘支持向量机作为油浸式变压器故障分类器,利用多层动态自适应优化算法优化了径向基核函数δ,惩罚参数c.采用最少特征量-4种气体作为故障识别的依据,用4级支持向量机进行训练和诊断,以此判断油浸式变压器运行所处的状态.最小二乘多级支持向量机分类器克服了神经网络存在大量的学习样本又易陷入局部极小值等缺点,具有所用特征量少,训练时间短,诊断准确率高等优点.
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文献信息
篇名 用LS-SVMs分析油浸式变压器故障
来源期刊 高电压技术 学科 工学
关键词 油浸式变压器 故障诊断 非线性高阶动态 特征量 多级支持向量机 神经网络
年,卷(期) 2008,(2) 所属期刊栏目 故障诊断与状态检修
研究方向 页码范围 346-349
页数 4页 分类号 TM411
字数 3012字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李天云 东北电力大学电气工程学院 82 2334 22.0 47.0
2 王爱凤 东北电力大学电气工程学院 3 58 3.0 3.0
3 程思勇 东北电力大学电气工程学院 6 231 6.0 6.0
4 吴正非 1 16 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
油浸式变压器
故障诊断
非线性高阶动态
特征量
多级支持向量机
神经网络
研究起点
研究来源
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研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
高电压技术
月刊
1003-6520
42-1239/TM
大16开
湖北省武汉市珞瑜路143号武汉高压研究所
38-24
1975
chi
出版文献量(篇)
9889
总下载数(次)
24
总被引数(次)
181291
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