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摘要:
为了完善现有断路器故障诊断方法,针对其当前存在的不足,提出极限学习机(extreme learning machine,ELM)与振声时三维故障诊断相结合的高压断路器故障诊断方法,并给出可行的诊断步骤和分析方法。此方法首先利用盲源分离技术将混杂在断路器声波信号中的汽车鸣笛、打雷等强干扰噪声剔除,然后利用多信号时标对准的方法构建振声时三维图,提取断路器振声时三维图的包络,最后采用基于形状的分级特征向量提取方法构建极限学习机的输入向量进行故障诊断。其中,一级特征提取振声时三维图包络六面八角的特征向量,二级特征提取振声时三维图二维投影的区域弦的分布特征。实验结果表明,该方法可以用于诊断高压断路器机械故障。
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文献信息
篇名 基于极限学习机的断路器振声时联合故障诊断方法
来源期刊 智能电网 学科 工学
关键词 高压断路器 盲源分离 三维图 极限学习机 故障诊断
年,卷(期) 2014,(8) 所属期刊栏目 特别推荐
研究方向 页码范围 8-12
页数 5页 分类号 TM561
字数 3765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 赵书涛 华北电力大学电气工程学院 67 700 15.0 25.0
2 赵现平 云南电网公司电力研究院 27 116 4.0 10.0
3 蒋丹 华北电力大学电气工程学院 3 7 2.0 2.0
4 任剑峰 华北电力大学电气工程学院 1 4 1.0 1.0
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研究主题发展历程
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