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摘要:
鉴于IEC三比值法在变压器故障诊断中,存在编码缺失和编码边界过于绝对等缺陷,提出了基于广义回归神经网络(GRNN)和模糊C-均值聚类算法(FCM)的变压器故障诊断方法,建立了GRNN-FCM联合变压器故障诊断模型.选取变压器油中5种特征气体体积分数及其三比值编码作为输入特征向量,利用GRNN模型对样本故障进行初步判断(正常、过热、放电、放电兼过热),再采用模糊C-均值聚类算法对样本故障作进一步判断,最终得到具体的故障类型.将该模型与其他几种故障诊断方法进行对比分析,仿真实验结果表明,GRNN-FCM联合变压器故障诊断模型输出值与实际值具有较好一致性且准确度更高,验证了该模型的可行性及实用性.
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文献信息
篇名 基于广义神经网络与模糊聚类的变压器故障诊断
来源期刊 高压电器 学科
关键词 电力变压器 IEC三比值法 广义回归神经网络 模糊C-均值聚类算法 故障诊断
年,卷(期) 2016,(5) 所属期刊栏目 研究与分析
研究方向 页码范围 116-120,125
页数 6页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.13296/j.1001-1609.hva.2016.05.019
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 兰生 34 136 5.0 9.0
2 张宇航 5 4 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
电力变压器
IEC三比值法
广义回归神经网络
模糊C-均值聚类算法
故障诊断
研究起点
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高压电器
月刊
1001-1609
61-1127/TM
大16开
西安市西二环北段18号
52-36
1958
chi
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