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摘要:
为满足电力系统对变压器资产管理和风险评估的需求,提出了一种基于人工神经网络和信息融合技术的变压器状态评估方法.以预防性试验数据和在线监测数据为例,选择具有代表意义的信息量作为开展评估的静态状态量,除此之外还选取部分静态状态量的变化趋势作为开展评估的渐变状态量,采用非线性指标评价函数对状态量进行归一化处理,综合应用人工神经网络(ANN)和Dempster-Shafer(D-S)证据理论构建多信息融合的变压器状态评估模型.通过对某台500 kV变压器数据的实例分析,验证了该评估模型应用于变压器状态评估中的有效性.该方法将在线监测数据与部分参数的变化趋势紧密结合,有助于提高变压器状态评估的时效性和准确性.
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文献信息
篇名 人工神经网络和信息融合技术在变压器状态评估中的应用
来源期刊 高电压技术 学科
关键词 变压器状态评估 多信息融合 D-S证据理论 人工神经网络 趋势分析 非线性指标评价函数
年,卷(期) 2014,(3) 所属期刊栏目 输变电系统状态评价及故障诊断
研究方向 页码范围 822-828
页数 7页 分类号
字数 5396字 语种 中文
DOI 10.13336/j.1003-6520.hve.2014.03.026
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 张海龙 10 239 7.0 10.0
2 卢文华 13 205 5.0 13.0
3 聂德鑫 36 737 15.0 26.0
4 高胜友 清华大学电机工程与应用电子技术系电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室 20 595 13.0 20.0
5 阮羚 国网湖北省电力公司电力科学研究院国家电网公司高压电气设备现场试验技术重点实验室 27 334 8.0 18.0
6 谢齐家 国网湖北省电力公司电力科学研究院国家电网公司高压电气设备现场试验技术重点实验室 11 186 4.0 11.0
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
变压器状态评估
多信息融合
D-S证据理论
人工神经网络
趋势分析
非线性指标评价函数
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
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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