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摘要:
对变压器油中溶解气体进行预测有助于及时预测变压器的故障.提出一个基于支持向量机(support vector machine,SVM)的变压器故障组合预测模型及其求解步骤.在预测过程中,首先利用多个单一预测方法如线性模型、指数模型、乘幂模型、非等间隔灰色GM(1,1)模型和非等间隔灰色Verhulst模型构成预测模型群,对原始油中溶解气体数据进行拟合.然后,将预测模型群的拟合结果作为支持向量机回归模型的输入进行2次预测,形成变权重的组合预测.该文对基于SVM的组合预测过程和参数计算进行了详细地探讨.通过2个实例证明了该文提出的组合预测模型能较好地平衡拟合和外推,在某种程度上解决了传统方法拟合优而外推差的问题.此外,通过与多种预测方法进行比较,基于支持向量机的变压器故障组合预测模型的预测精度明显优于单一预测模型和其它的组合预测模型.
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文献信息
篇名 应用支持向量机的变压器故障组合预测
来源期刊 中国电机工程学报 学科 工学
关键词 支持向量机 变压器故障 组合预测 模型群
年,卷(期) 2008,(25) 所属期刊栏目 高电压技术
研究方向 页码范围 14-19
页数 6页 分类号 TM74
字数 4243字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0258-8013.2008.25.003
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 朱永利 华北电力大学计算机科学与技术学院 268 5516 39.0 62.0
2 赵文清 华北电力大学计算机科学与技术学院 52 1101 20.0 32.0
3 张小奇 西北电网有限公司调度通信中心 8 363 6.0 8.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
支持向量机
变压器故障
组合预测
模型群
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国电机工程学报
半月刊
0258-8013
11-2107/TM
大16开
北京清河小营东路15号 中国电力科学研究院内
82-327
1964
chi
出版文献量(篇)
16022
总下载数(次)
42
总被引数(次)
572718
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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