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摘要:
为了对电力变压器在出现异常征兆时基于色谱数据进行短期预测,且在可能存在多重故障类型时能有效诊断,在变压器油色谱分析时引入云理论并进行相应改进.利用云变换算法将故障变压器油色谱数据转换成符合人认知的多个定性云概念,并提出发掘油中气体云概念与故障类型间关系的云推理机制.基于分析油中气体单个检修周期内的变化规律,利用云理论对短期内油中气体变化的期望值进行预测,然后利用改进的云推理预测组合规则发生器推理得到一系列有稳定倾向的故障预测结果,并求解相应的可信度,最终给出可信度大于设定阈值的若干预测结果供选取.多实例分析验证表明,云推理故障诊断能对变压器各故障类型及多重故障准确诊断;云预测模型能在非等间隔时间的数据序列下,对适当波动的油中溶解气体分析(DGA)数据准确预测其短期变化趋势及期望值.
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文献信息
篇名 基于云理论的变压器多重故障诊断及短期预测方法
来源期刊 高电压技术 学科
关键词 云理论 电力变压器 故障诊断 短期预测 云变换 关联规则
年,卷(期) 2014,(5) 所属期刊栏目 电力系统状态评价与故障诊断
研究方向 页码范围 1453-1460
页数 8页 分类号
字数 7630字 语种 中文
DOI 10.13336/j.1003-6520.hve.2014.05.023
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 李剑 重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室 118 3009 33.0 48.0
2 周湶 重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室 55 1883 27.0 42.0
3 廖瑞金 重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室 223 6135 43.0 64.0
4 孙超 重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室 6 89 4.0 6.0
5 张镒议 重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室 1 35 1.0 1.0
6 王时征 重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室 3 58 3.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
云理论
电力变压器
故障诊断
短期预测
云变换
关联规则
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
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24
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181291
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